开关电源电路

采用MAX764构成的可调式极性反转电源

采用MAX764构成的可调式极性反转电源如图28所示。MAX764为高效率、低功耗、输出可调的直流电源变换器,采用电流控制型脉频调制(PFM)并兼有PWM优点,利用外部储能电感、滤波电容与续流二极管构成极性反转电路产生负压输出。输入电压3~16V,输出可固定-5V或设为-15V可调,最大输出电流250mA,效率80%以上,静态电流120μA、关断状态5μA。MAX764为DIP8封装,其外形引脚见图(a),DC/DC变换电路见图(b),输出电压V0=-VREF×(R2/R4),VREF=1.5V…

2000W全桥软开关直流稳压电源电路

由IGBT作功率转换器件的2000W全桥软开关直流稳压电源电路如图25所示。图(a)为三相整流电路,将380V三相交流变换成450V直流,整流二极管可用耐压530V的三相整流桥,也可用六只大功率二极管连接;K1为三相交流接触器,触点可通过100A电流;S1为温度控制开关,确保电路温度低于70℃,否则自动跳闸、切断交流输入以保护器件。图(b)为辅助电源,由线性稳压器7815为全桥控制器UC3875和IGBT驱动电路提供15V。图(c)为全桥功率转换及控制电路,四只IGBT组成全桥,四只NPN三极管…

单端反激式开关稳压电源实用电路

单端反激式开关稳压电源实用电路如图24所示,采用CW3840脉冲宽度调制器控制。CW3840为功能较全的PWM调制器,内部包括精密电压源、振荡器、误差放大器、过压与过流比较器、斜坡发生器、PWM及慢启动与程序控制等电路。

MC3406A升降压DC-DC集成变换器

MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,输入电压3~40V,输出电压可调,输出开关电流可达1.5A,内含温度补偿参考电压源及电流限制功能。只需配少量外部元件即可组成升压、降压、电压反转型DC-DC变换器,广泛用于各种便携式仪器仪表。其升压式(图23a)、降压式(图23b)与反转式(图23c)接法如图所示。

外部仅需两只电容即可工作的极性变换电源(ICL7660)

由ICL7660与外部两只电容组成的极性变换电源如图19所示,采用专用极性变换集成电路与外接电容构成的电荷泵完成DC/DC极性转换,转换效率达95%,电能消耗小,静态电流0.5mA,输出电流10~20mA。

LT1172构成的极性反转型升压电源

由升压型开关稳压器LT1172构成的极性反转型升压电源如图16所示,输出-10~-30V、电流25mA、变换效率80%。电路利用LT1172升压,并在其输出端接C1、C2、D2、D3构成的电荷泵完成输出电压极性变换。

MAX887H构成的低噪声、高效率PWM降压变换电源

以高效率、低噪声PWM转换器MAX887(8-SO封装)为核心、外接少量元件构成的可调式降压电源如图15所示,特点为:(1)输入电压3.5~11.5V,输出电压1.25~10.25V;(2)输出电流600mA,静态电流200μA,停机模式仅2.5μA;(3)转换效率高达95%;(4)300kHz固定工作频率,有效减小外围元件体积与成本。整个电源可做得很小,适用于微型设备。

超小型PWM DC/DC升压稳压电源

采用LM95XXC系列集成电路构成的超小型升压稳压电源如图11所示。LM95XXC系列为低功耗、高效率、低电压动作的DC/DC升压变换电路,输入电压大于0.98V即可正常工作,外部仅需一只线圈、一只二极管、一只电容器即可获得高于输入的稳定输出。该系列仅有2.7V、3V、3.3V和5V四种输出电压。

用高效开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源

由高效开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源如图10所示。电路以MOSFET作为受控功率开关元件,代替外接肖特基续流二极管,从而降低压降与功耗、提高变换效率。取输入6V、负载电流在20mA~1.8A范围内变化时,变换效率达95%以上,此时二极管D仅起保护作用。

MAX630构成的具有频率自动偏移特点的升压变换电源

利用MAX630的低电池电压检测功能构成低电压频率偏移升压变换电源,如图8所示。其特点是当电池电压降至标称值3V以下较多(如降到2V)时,仍能在输出端以85%的效率提供40mA、5V直流电压。原理为:电池电压下降使由R3、R4分压得到的1脚电压随之降低,降至电池电压检测比较器门限1.31V以下时,检测输出端⑧脚LBD变为低电平,将C1与Cx并接,降低MAX630内部振荡器频率,增加输出功率,补偿电池电压降低造成的不足,保持输出功率不变。

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