哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

LDO和開關電源在實際電路中的使用

h1654155282.3538 ? 來源:中國電子網 ? 作者:中國電子網 ? 2020-10-13 14:09 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

本文主要是了解LDO開關電源在實際電路中的使用,后續(xù)具體細節(jié)慢慢在添加和修正。

電路電源分類

在電路中,電源是保證電路穩(wěn)定運行的最為重要的部分之一,只有保證電源輸出的好壞,才能保證系統的正常運行,所以這次先講解電路中電源的部分

LDO電源類

LDO(線性穩(wěn)壓電源)是在電路中較為常用的電源,在工作中,我們會常常碰到各種電壓不同的情況,下面我們舉一個簡答的例子:

STM3251單片機為例,51單片機的供電是5V供電,而STM32的供電則是3.3V供電,假設你使用的是普通的手機充電器,即5V輸出的充電頭,這樣可以直接給51單片機供電,那么如果你需要給STM32單片機供電,此時可以則需要將外部的電壓給降壓至3.3V,否則芯片直接燒壞,芯片無法正常工作。

在這種情況下,我們需要將電路中的電壓降至我們所需要的電壓,則可以選擇LDO芯片,常用的芯片就是經常聽說的AMS1117-3.3芯片。原理圖如下所示:

線性穩(wěn)壓電路

通過 這個芯片可以將5V的電壓轉換成輸出3.3V的電壓,那么這樣就可以給STM32進行,這就是我們常說的線性穩(wěn)壓電路。

開關電源類

LDO電源在日常的電路中經常會使用到,那么你經常會發(fā)現,在假設你現有輸入電壓是12V或者24V,而你需要的則是3.3V的電壓,那么是否可以使用呢?

答案是可以的,只要你輸入的電壓在輸入的范圍內,那么就可以直接使用該芯片得到你所需要的電壓,但是我們一般情況下不會這么做,對于線性穩(wěn)壓芯片來說,當你輸入的電壓和你輸出的電壓相差過大時,那么電源的效率就會有非常大的影響。

你輸出的電流和你輸入的電流的是一樣的,(假設你輸出電流是0.5A,同樣的你的輸入電流也是0.5A),那么這樣的話你會發(fā)現實際有用的功率是1.65W(假設輸入12V,輸出3.3V),則輸入的功率需要6W,那么實際電源的效率則只有%25左右,其他的功率則以熱能的形式耗散了。電源利用率會特別的低。此時則需要考慮開關電源。

開關電源最為重要的就是電源利用率高,下面將介紹幾種常用的開關電源分類:

AC-DC電源

AC-DC電源:常見的是手機的充電器,他是將生活用電中的220V交流電轉換成5V直流電,也就是我們所說的AC-DC電源,絕大部分的效率在%60–%90之間。

AC-AC電源

AC-AC電源:這是交流轉交流電源,對于這類芯片筆者接觸較為少見,個人見解有點類似與變壓器的性質,它只改變電壓,但是不改變交流信號中的頻率。

DC-DC電源

DC-DC電源在實際的電路中較為常見,回到LDO中的電源穩(wěn)壓的問題,假設你現在只有12V電源,現在你需要的3.3V的電源信號,那么你可以用線性穩(wěn)壓解決該問題,但是我們上述討論了,在輸入輸出壓差較大的情況下,效率較低。那么此時你可以考慮使用DC-DC電源,他可以將電壓12V轉換為3.3V的輸出,同時效率可達%70-%90,電源的利用率會特別高。下面我自己使用的一個DC-DC芯片(TPS62140)的電路來分析:

DC-DC電路

圖中我們可以看到,這是一個將12V電壓轉換為5V電壓的電路,這樣得到的輸出結果就是,我們得到的輸出效率會比較高(這個芯片效率在%92左右),對于便攜式設備來說是特別方便的。

另外,LDO方式是無法滿足你的升壓需求的,線性穩(wěn)壓芯片只能將電路中的高電壓轉換成低電壓(5V–3.3V),是滿足不了3.3V–5V的電壓變化的。假設你現在手上有一個4.2V的鋰電池,你現在需要一個5V的電壓供電,那么可以考慮使用DC-DC解決。

因為DC-DC不僅可以降壓,也可以升壓,下面我們再使用一個DC-DC芯片(TP8350)來分析:

DC-DC升壓電路

這是一個將鋰電池通過一個DC-DC的芯片將電壓升壓至5V,這樣就可以保證外部設備的正常供電。

責任編輯人:CC

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 開關電源
    +關注

    關注

    6572

    文章

    8896

    瀏覽量

    499166
  • ldo
    ldo
    +關注

    關注

    35

    文章

    2466

    瀏覽量

    160458
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    ATX電源電路分析詳解開關電源的原理

    ATX電源電路分析詳解開關電源的原理,WORD版,圖文并茂,詳細說明各個元件電路的作用。適合
    發(fā)表于 03-29 16:47 ?1次下載

    反激開關電源RCD鉗位電路的工作原理

    反激開關電源為什么MOS管老是燒,原邊添加的RCD電路起到什么作用,或是如何起作用的?!?/div>
    的頭像 發(fā)表于 01-27 11:10 ?3930次閱讀
    反激<b class='flag-5'>開關電源</b>RCD鉗位<b class='flag-5'>電路</b>的工作原理

    反激開關電源RC吸收電路設計

    RC吸收是指在電路設計,尤其是開關電源、功率電子設備以及電力電子系統,使用電阻與電容串聯組成的電路
    的頭像 發(fā)表于 12-28 12:53 ?1824次閱讀
    反激<b class='flag-5'>開關電源</b>RC吸收<b class='flag-5'>電路</b>設計

    開關電源和線性穩(wěn)壓電源的PCB設計

    ,還可能產生干擾,影響整體性能。今天就結合實操細節(jié),聊聊開關電源和線性穩(wěn)壓電源LDO)的 PCB 設計,從基礎原理到關鍵要點,讓新手也能輕松理解。
    的頭像 發(fā)表于 10-09 11:39 ?1.2w次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源</b>和線性穩(wěn)壓<b class='flag-5'>電源</b>的PCB設計

    熱敏電阻(NTC 和 PTC)開關電源如何使用

    (Tc),并確保額定電壓和最大電流滿足電路要求。 NTC 與 PTC 的協同應用 一些復雜的開關電源系統,NTC 和 PTC 可以協同工作,各自負責不同的保護功能,共同提升
    發(fā)表于 09-09 16:22

    安規(guī)電容開關電源的重要性

    絕大多數開關電源上面,都少不了安規(guī)電容的身影,它們電路具體起什么作用呢?科雅電子今天就來詳細介紹一下安規(guī)電容器。
    的頭像 發(fā)表于 08-21 14:44 ?1529次閱讀

    如何利用示波器測量開關電源死區(qū)時間

    在當今復雜而精密的電子技術領域,開關電源作為眾多電子設備的核心供電組件,其性能與穩(wěn)定性至關重要。然而,實際的研發(fā)、生產及應用過程,我們時常會面臨一個棘手的問題——
    的頭像 發(fā)表于 06-27 15:29 ?3881次閱讀
    如何利用示波器測量<b class='flag-5'>開關電源</b>死區(qū)時間

    反激式開關電源理論與原理解析

    就會變大,并且整機的效率也很低。 如果在開關模式的開關電源,不僅可以提高效率,還可以降低熱管理。 什么是開關穩(wěn)壓器? 開關穩(wěn)壓器,實現穩(wěn)壓,就需要控制系統(負反饋),從自動控制理論
    發(fā)表于 06-09 15:33

    單片開關電源設計200例

    本文全面、深入、系統地闡述了單片開關電源的實用電路設計。精選了最具代表性的200個設計實例,分成通用開關電源、DC/DC變換器、電源適配器、蓄電池充電器、家用電器
    發(fā)表于 05-26 16:52

    開關電源的PCB設計

    PCB設計的一般步驟。 1、開關電源 PCB 的設計流程 每個開關電源通常都包含三個交流回路:電源開關交流回路、輸入整流回路、輸出整流回路。這些交流回路電流諧波成分很高,其頻率遠大于
    發(fā)表于 05-21 16:00

    時源芯微 開關電源電磁干擾的控制技術

    電路措施、EMI 濾波、元器件選型、屏蔽以及印制電路板(PCB)抗干擾設計等多個方面。 降低開關電源自身干擾 開關技術優(yōu)化 傳統的硬
    的頭像 發(fā)表于 05-20 16:50 ?940次閱讀
    時源芯微 <b class='flag-5'>開關電源</b>電磁干擾的控制技術

    史上最全面解析:開關電源各功能電路

    01開關電源電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路
    的頭像 發(fā)表于 05-13 19:31 ?2560次閱讀
    史上最全面解析:<b class='flag-5'>開關電源</b>各功能<b class='flag-5'>電路</b>

    開關電源拓撲結構介紹

    一 、緒論開關電源電路拓撲是指功率器件和電磁元件連接在電路的方式,而磁性元件設計、閉環(huán)補償電路以及所有其他
    發(fā)表于 05-12 16:04

    開關電源講解 -- 以反激式開關電源為例

    (電壓低則增大輸出功率,反之則減?。罱K達到一個動態(tài)平衡,穩(wěn)定電壓是一個不斷反饋的結果。 二、瞬變?yōu)V波電路解析市電接入開關電源之后,首先進入瞬變?yōu)V波電路(Transient Filtering
    發(fā)表于 04-24 17:22

    新型開關電源典型電路設計與應用(完整版)

    本文共分8章,分別介紹了開關電源基礎知識、開關電源設計理論、開關電源變換電路結構設計與應用、新型開關電源的設計與應用、經濟實用
    發(fā)表于 04-24 16:19
    迁安市| 揭东县| 延津县| 古蔺县| 通化市| 平湖市| 昌黎县| 丹江口市| 闸北区| 合作市| 新民市| 苗栗县| 中方县| 贡觉县| 凉城县| 巨野县| 吴旗县| 嘉义市| 灯塔市| 婺源县| 深圳市| 阳东县| 台江县| 阿勒泰市| 冀州市| 江都市| 东海县| 尤溪县| 莱阳市| 蕉岭县| 项城市| 衡南县| 宜都市| 枣庄市| 高青县| 烟台市| 洞头县| 南皮县| 尖扎县| 巴青县| 筠连县|