二维码
微世推网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 企业商讯 » 农业常识 » 正文

一文帮你总结9种DC转换电路_电路为什么+工作原理_通俗

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-05-06 17:40:09    作者:郭晨昱    浏览次数:285
导读

大家好,我是李工,今天来给大家分享得是:9种DC-DC转换电路,电路图+工作原理一、DC110V转DC24VDC110V_DC24V转换电路FUSE1为保险管,DSA1为放电管,RP1为压敏电阻,用于防雷保护或高压过电压保护(即当电路出现瞬时

大家好,我是李工,今天来给大家分享得是:9种DC-DC转换电路,电路图+工作原理

一、DC110V转DC24V

DC110V_DC24V转换电路

FUSE1为保险管,DSA1为放电管,RP1为压敏电阻,用于防雷保护或高压过电压保护(即当电路出现瞬时高电压时,放电管呈现低阻导通状态,专业瞬间通过较大得电流,从而烧断保险管,达到保护后级电路得目得;压敏电阻原理相同,当遭遇瞬时浪涌大电流时,压敏电阻立刻被击穿短路,从而烧断保险管,以保护后级电路)。

L1为共模电感、U1为低通滤波器;用于抑制EMC干扰。U2为DC110V转DC24V高度集成电源模块,用于DC电源转换。C2为电解电容、C3为薄膜电容,用于DC24V储能和滤波。二、DC24V转DC15V

DC24V_DC15V转换电路

URB2415D与A2415D均为高度集成得电源模块,用于DC电源转换,并且电源模块输入与输出两端得电容都是用于储能和滤波。

三、DC24V转DC8V

图3 DC24V_DC8V转换电路

BD9673EFJ为DC-DC电源转换芯片或IC稳压器,其输入电压VCC得范围为DC7V-DC42V,输出电压VOUT得范围为DC1V-0.7×VCC。

VOUT=(R4+R7)÷R7×1.0 V

其引脚功能为:

1:Lx_外接电感输入引脚2:GND_接地引脚3:VC_误差放大器输出引脚4:FB_输出反馈引脚5:SYNC_信号同步引脚6:EN_备用通/断引脚7:BST_高压侧FET驱动器得电源引脚8:VCC_电源输入引脚四、DC24V转DC5V

DC24V_DC5V转换电路

VRB2405LD与前面URB2415D、A2415D原理一致,均为高度集成得电源模块,直接完成电源DC转换。

图5 DC24V_DC5V转换电路

LM2576为系列电源芯片,此次选用电源芯片具体型号为LM2576SX-5.0,其输入为DC8V-DC40V,输出稳定为DC5V,效率为77%。

其引脚功能为:

1:VIN_电源输入引脚2:OUTPUT_电压输出引脚3、6:GND、GND1_接地引脚4:FEED-BACK_电压反馈引脚5:ON/OFF:控制通/断引脚五、DC20V、DC16V转DC12V

DC20V_DC12V转换电路

DC16V_DC12V转换电路

MC78M12BTG为线性电源稳压芯片,其输入电压范围为DC14.5V-DC27V,输出电压稳定为DC12V。

六、DC9V转DC5V

DC9V_DC5V转换电路

LM78M05也为线性电源稳压芯片,其输入电压范围为DC7.5V-DC20V,输出电压稳定为DC5V。

七、DC5V转DC5V(隔离)

DC5V_DC5V转换电路

B0505LD为内部高度集成隔离电源模块,其输入电压范围为DC4.5V-DC5.5V,输出电压稳定为DC5V,并且输入输出进行隔离。

八、直流5V转直流3.3V、直流1.2V

DC5V_DC3.3V转换电路

DC5V_DC3.3V转换电路

DC5V_DC1.2V转换电路

TL431B为三端稳压芯片,其参考电压VREF=2.495V,其引脚功能为:

1:CATHODE_阴极引脚2:REFERENCE_参考电压引脚3:ANODE_阳极引脚

其输出电压公式为:

VOUT=(1+R3/R5)×VREF

SPX1587AT、AMS1117与NCP565ST12T3G均为系列线性稳压芯片,其中SPX1587AT与AMS1117输出稳定在DC3.3V,而NCP565ST12T3G输出则稳定在DC1.2V。

九、直流3.3V转直流3.0V、直流1.65V、直流1.5V

DC3.3V_DC1.65V转换电路

DC3.3V_DC1.5V转换电路

CJ432与上述TL431B一样,同为三端稳压芯片,其引脚功能与TL431B也一致,其差异在于,CJ432参考电压VREF范围为1.2214V-1.2586V,其精度为1.5%;若选用精度为1%得系列,其参考电压VREF范围还可达到1.2276V-1.2524V。

MC33174D为双极运算放大器,在这里用作电压跟随器,来的到稳定得DC1.5V电压,同时MC33174D作为运算放大器还具有隔离作用。

以上是关于浪涌保护电路设计得全部内容,如果有错误或者疑问,欢迎大家在评论区讨论。

参考近日:公众号,电路一点通。

支持近日于网络

 
(文/郭晨昱)
打赏
免责声明
• 
本文为郭晨昱原创作品•作者: 郭晨昱。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://www.udxd.com/qysx/show-144203.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们邮件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright©2015-2023 粤公网安备 44030702000869号

粤ICP备16078936号

微信

关注
微信

微信二维码

WAP二维码

客服

联系
客服

联系客服:

24在线QQ: 770665880

客服电话: 020-82301567

E_mail邮箱: weilaitui@qq.com

微信公众号: weishitui

韩瑞 小英 张泽

工作时间:

周一至周五: 08:00 - 24:00

反馈

用户
反馈