开关电源电路

由MAX639构成的5V固定输出降压变换电源

由MAX639构成5V固定输出的降压式变换电源如图7所示。MAX639为高效率降压式DC/DC变换器,输入电压5.5~11.5V,输出5V固定或可调,输出电流100mA,转换效率90%以上,并具有低电池电压检测及工作/关断模式控制功能。

用MAX632组成的高效升压稳压电源

由MAX632组成的高效升压稳压电源如图3所示。MAX632为效率高、外围元件少、低功耗的集成型开关稳压器,因开关功率管与续流二极管已集成于芯片内,外部仅需接一只储能电感和一只滤波电容即可构成升压变换电源。本电源输入电压范围1.5~12V。

5V→12V升压电源(MAX761)

由MAX761构成的5V→12V升压电源如图35所示,变换效率86%,静态电流110μA,具有低电池电压检测功能。R3、R4为电池电压检测分压电阻,可按经验公式R4=R3(VTPIP/1.5-1)计算,式中VTPIP为检测触发电压。

W723输出负电压的应用电路

由W723多端可调正集成稳压器组成的负电压输出电路如图34所示。电路加装一只锗大功率三极管,稳压器输出端接稳压二极管,稳压值6~7V,其电压高低与锗功率管耐压相关。适当调整电阻可调节输出电压;防振电容可在100pF~0.047μF间选择。接于基极-发射极之间的电阻R5为2kΩ,用于保证启动。

MAX761构成的可调输出升压电源

由高效、低功耗升压DC/DC变换器MAX761与几只外围元件构成的可调输出升压电源如图31所示。输出电压由R2与R1比值决定,可按Vo=(1+R2/R1)×VREF计算,其中VREF=1.5V。

W723输出电压与电流均可调的应用电路

由W723多端可调正集成稳压器组成的可调电压、电流应用电路如图30所示。输出电压Vout=0~25V,输出电流Iout=0~1A。工作于电压型状态时稳定性0.05%,工作于电流型状态时稳定性0.2%。

MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源

适用于寻呼机的高效率单电池升压电源如图28所示,由MAX1678与3只外围元件构成。MAX1678专为1~2节电池供电的低功耗应用设计,采用超小型8引脚μMAX封装,无需外接MOSFET与肖特基二极管,降低成本与体积;芯片内置电池欠压检测与噪声抑制电路。它采用专用恒峰电流控制,兼具传统PWM的低静态电流与高满负载效率及低输出纹波。该升压电源可在0.7V输入下工作,输出预设在3.3V,效率90%以上,输入0.85V即可启动,45mA输出电流(1.2V升至3.3V),静态电流37μA、停机电流2μA…

由W78××正集成稳压器构成的提高输出电压电路

由W78××正集成稳压器构成的提高输出电压电路如图27所示。在输出端外接R1、R2两只电阻可决定新的输出电压:R1接于输出端与稳压器公共端之间,R2接于公共端与电源公共端之间。此时R1承受稳压器标称输出电压Vxx,流过电流Vxx/R1,该电流与稳压器静态电流Id一起流过R2,对负载建立的输出电压关系由公式给出,式中Vxx为标称电压(如W7815为15V),Id为静态电流(一般小于10mA)。当R1上电流大于5Id、即R1值较小可忽略Id时,输出电压由公式近似确定。

用TL499A构成的升压稳压电源与电池后备电源

TL499A为可调式开关型稳压器,输出电压在2.9~30V间可调,既可用作开关稳压器也可用作线性稳压器,图24a为其内部结构框图。图24b为用TL499A构成的升压稳压电源:输入端VIN2(3脚)外接两节1.5V电池,输出端OUT(8脚)电压VOUT=1.26V×[1+(R1∥PR1)/R2],其中1.26V为内部基准电压。为获较高变换效率,应选用Q值高、内阻小、高频特性好的线圈L。输入电压低于1.2V仍可工作,但输入降低时空载电流增大;输入若超过10V输出将超出稳定区而上升,故VIN2端不得加…

用MC34063制作的降压变换电源

由MC34063制作的降压变换电源如图20所示。MC34063为开关型高效DC/DC变换集成电路,内含温度补偿基准电压源、比较器、带限流电路的占空比可控振荡器、驱动器及大电流输出开关管。25V/5V降压变换电源在VIN=25V、Io=500mA时,线性调整率12mV±0.12%,负载调整率3mV±0.03%,纹波120mV;加一级滤波器后纹波降至40mV,变换效率82%,短路限制电流1.1A。

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