2020-09

CD4017构成的实用稳压电源电路
CD4017是一款十进制计数器/分频器芯片,其内部包含十个独立的触发器,可通过时钟信号驱动依次输出高电平,形成循环扫描的十路输出。在实用稳压电源设计中,CD4017的独特分频特性可被巧妙利用,实现低成本、高灵活性的稳压控制方案。以下从电路架构、工作原理及实用优势三方面展开说明。一、电路架构设计典型CD4017稳压电源由四部分构成:基准电压......
2020-09

采用uA723构成的实用稳压电源电路
uA723是一款经典的高性能集成稳压控制器,其内部集成精密基准电压源、误差放大器、限流保护电路及晶体管驱动模块,能够灵活构建线性稳压电源,尤其适合需要高精度、大电流或可调输出的应用场景。以下从电路架构、核心功能及实用设计要点三方面展开说明。一、典型电路架构uA723构成的稳压电源通常包含四大模块:输入整流滤波、基准电压生成、误差放大控制、......
2020-09

采用TDA4919构成的开关稳压电源电路
TDA4919是一款专为开关稳压电源设计的高集成度脉冲宽度调制(PWM)控制器,其内部集成了振荡器、误差放大器、PWM比较器、驱动电路及保护模块,能够高效实现DC-DC转换。该芯片支持升压(Boost)、降压(Buck)及反相(Inverting)等多种拓扑结构,尤其适用于高功率密度、低电磁干扰(EMI)的开关电源设计。以下从电路架构、核......
2020-09

LT108X系列稳压器的介绍
LT108X系列是凌力尔特公司(现属Analog Devices)推出的高性能线性稳压器,涵盖LT1083(可调输出)、LT1084(固定5V输出)、LT1085(固定3.3V输出)及LT1086(低压差可调输出)等型号。该系列以低压差(LDO)、高精度、大电流输出及完善的保护功能著称,广泛应用于通信设备、工业控制及高可靠性电源系统。以下......
2020-09

充电泵电路工作原理
充电泵电路(Charge Pump)是一种基于电容储能与开关切换实现电压转换的DC-dc变换器,无需电感元件即可完成升压、降压或反相功能。其核心原理是通过周期性控制开关阵列,利用电容的充放电特性改变电压极性或幅值,具有结构简单、成本低、静态功耗小等优势,广泛应用于便携设备、射频电路及低功耗芯片供电场景。一、基本工作原理充电泵的核心由开关阵......
2020-09

简介MC33066芯片及其应用
MC33066是恩智浦半导体(NXP)推出的一款高性能双极型PWM控制器芯片,专为开关稳压电源设计,支持升压(Boost)、降压(Buck)、反相(Inverting)及SEPIC等多种DC-DC拓扑结构。其内部集成高精度振荡器、误差放大器、PWM比较器、驱动电路及全面保护功能,能够高效实现低功耗、高可靠性的电源转换,广泛应用于工业控制、......
2020-09

充电泵电路介绍
充电泵电路(Charge Pump)是一种基于电容储能与开关切换实现电压转换的DC-DC变换器,无需电感元件即可完成升压、降压或反相功能。其核心原理是通过周期性控制开关阵列,利用电容的充放电特性改变电压极性或幅值,具有结构简单、成本低、静态功耗小等优势,广泛应用于便携设备、射频电路、低功耗芯片供电及模拟信号处理等领域。一、基本工作原理充电......
2020-09

利用SG3524构成的稳压电源电路
SG3524是一款经典的脉宽调制(PWM)控制器芯片,因其高集成度、灵活的控制能力和完善的保护机制,被广泛应用于开关稳压电源设计中。以下从核心功能、电路构成、工作原理及优化设计四个方面,介绍利用SG3524构建稳压电源的关键要点。一、SG3524的核心功能SG3524内部集成了振荡器、误差放大器、PWM比较器、驱动电路及保护模块,可实现电......
2020-09

简单镍隔电池恒流充电器电路
一、电路核心原理镍镉电池的标准充电电流通常为容量的1/10(如1800mAh电池用180mA充电),恒流充电可避免过充导致的记忆效应或电池损坏。本电路通过线性稳压元件(如LM317或三极管)限制充电电流,配合基础元件实现稳定充电。二、方案1:基于LM317的恒流充电器特点:结构简单,电流可调,适合初学者。元件清单:LM317(可调稳压芯片......
2020-09

采用线性稳压器构成的微处理电源电路
以下是一个基于线性稳压器的微处理器电源电路设计说明,采用模块化思路,兼顾稳定性、低噪声和成本,适用于5V/3.3V等常见微处理器系统供电。一、电路核心架构微处理器电源需提供稳定电压、低输出噪声和足够电流能力,同时具备过流/过热保护。线性稳压器(LDO)因其输出纹波小、成本低的特点,成为数字电路供电的优选方案。典型电路分为三级:前置稳压:用......
2020-09

谐振回授方式变换器电路
谐振回授方式变换器是一种通过谐振元件(电感、电容)实现能量高效传递与反馈控制的开关电源电路。其核心思想是利用谐振槽路的振荡特性,在开关管切换时实现“软开关”(零电压或零电流开关),从而大幅降低开关损耗,同时通过谐振信号的反馈机制稳定输出电压。这种技术广泛应用于高频、高效率、低噪声的电源场景,如通信设备、工业电源和消费电子充电器等。一、谐振......
2020-09

双管电子整流器电路原理图
双管电子整流器是一种通过两个开关管(如MOSFET或三极管)配合谐振元件实现高效整流的电路,广泛应用于荧光灯、LED驱动电源及高频开关电源中。其核心优势在于利用软开关技术(ZVS/ZCS)降低开关损耗,同时通过谐振回路减少传统二极管整流的导通损耗。以下是其电路原理及关键设计的详细说明:一、双管电子整流器的核心结构双管电子整流器通常由以下部......
2020-09

电子整流器电路图
电子整流器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的高效电路,广泛应用于荧光灯、LED照明、充电器及开关电源等领域。其核心功能是通过电子元件(如二极管、晶体管、集成电路)替代传统电感式镇流器,实现高频、低损耗、小体积的整流效果。以下是电子整流器的典型电路图解析及关键设计要点:一、基础电子整流器电路图1. 桥式整流电路(最基础类型)结构:......
2021-12

改变变压器双绕组输出电压的电路
改变变压器双绕组输出电压的电路主要通过调整输入电压、改变绕组匝数比或调节负载特性来实现,常见于电源适配、调压及信号处理等场景。以下是几种典型电路及其原理说明:一、自耦变压器调压电路1. 结构与原理结构:自耦变压器由单一绕组构成,通过滑动触点(电刷)改变有效匝数比。输入接固定电压(如220V AC),输出电压由触点位置决定。原理:当触点靠近......
2020-09

是采用运放构成的可调电流源电路
运放构成的可调电流源电路是一种通过运算放大器(运放)实现输出电流精确控制的核心电路,广泛应用于恒流驱动、精密测量、工业控制等领域。其核心优势在于利用运放的“虚短”和“虚断”特性,结合反馈机制,使输出电流与输入控制信号成稳定比例关系,且几乎不受负载变化影响。一、电路核心原理运放可调电流源的本质是电压-电流转换。运放通过反馈网络将输入电压信号......
2020-09

uA723构成的扩流型稳压电路
uA723是一款经典的高性能集成稳压器,由德州仪器(TI)推出,广泛应用于线性稳压电源设计中。其核心优势在于高精度、宽输入电压范围(最高40V)和可扩展输出电流能力。通过外接功率晶体管(如NPN达林顿管或NMOS管),可构建扩流型稳压电路,满足大电流(数安培至数十安培)输出需求。以下是详细解析:一、uA723内部结构与功能uA723内部集......
2020-09

采用低温漂及高稳压管的稳压电源电路图
以下是一个采用低温漂元件及高稳压管的稳压电源电路图设计,结合精密基准源、低温度系数电阻和低噪声运放,实现高稳定性输出。电路分为基准电压生成、误差放大和扩流输出三部分,适用于实验室精密仪器、高精度传感器供电等场景。一、电路核心设计1. 基准电压源(低温漂)元件选择:稳压管:选用LM4040-10(10V精密基准,温度系数±15ppm/℃)或......
2020-09

MC34063A构成的双路/三路输出稳压电源电路图
MC34063A是一款经典的DC-DC转换器芯片,集成了开关管、振荡器、比较器等功能,可通过外接元件实现升压、降压或反相输出。其低成本、高集成度的特性使其适合多路输出电源设计。以下介绍基于MC34063A的双路和三路输出稳压电路方案,重点分析拓扑选择、元件复用及稳定性优化。一、双路输出电路设计1. 拓扑选择:主输出+辅助输出主输出:采用标......
2020-09

基于S19120芯片的电源电路
S19120是一款高性能同步降压型DC-DC转换器芯片,支持4.5V至60V的宽输入电压范围,输出电压可低至0.8V,最大输出电流达10A以上,转换效率高达95%。其内置高侧和低侧MOSFET,无需外接续流二极管,集成过压、过流、短路及热保护功能,适用于工业控制、通信设备、车载电子等需要高功率密度和可靠性的场景。以下是基于S19120的电......
2020-09

微处理机电源电路
微处理机(如单片机、ARM处理器、DSP等)的电源电路是系统稳定运行的基础,需根据其核心电压、功耗、启动时序及抗干扰需求进行设计。以下从关键要素、电路结构、保护机制及布局优化四个方面展开说明。一、核心电源需求多电压域支持现代微处理机通常需要多个电压供电,例如:主核电压(Vcore):为CPU核心供电,电压低(如0.8V~1.8V)、电流大......