降压电路

降压电路,第1张

降压电路 有什么简单的直流降压电路?

如图所示,LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上分得的电压加到调整端,通过改变RP1就能改变输出电压。

注意,为了得到稳定的输出电压,流经R1的电流小于3.5mA。

LM317在不加散热器时最大功耗为2W,200×200×4mm3散热板时其最大功耗可达15W。

VD1(IN4002)为保护二极管,防止稳压器输出端短路而损坏IC,VD2(IN4002)用于防止输入短路而损坏集成电路。

元件名细 Tl:变压器(220Ⅴ/40V)C1:2200uf/63VC2:0.1uf/63 C3、C4:10uf/35vR1:175R R2:5.0K D1:1A桥堆 D2、D3:1N4007 D4:LED发光管。

LM317制作的可调稳压电源电路图安装时注意电容C2应靠近IC的输入端,C3应靠近IC的输出端,这样能更好地抑制纹波。

其输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。

如下图,LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上分得的电压加到调整端,通过改变RP1就能改变输出电压。

zhaoqifa2017.10.16上海

关于简单的直流降压电路多的数不胜数,下面介绍几款最为经典的直流降压电路,一个是线性电源,一个是开关电源,他们各有优劣,谈不上哪一个好,适合自己就好。

线性电源的优点是廉价、纹波小,缺点是效率低,发热量大;开关电源的优点是效率高,发热量低;缺点是出故障率高,纹波大,抗干扰能力差。

所以说要使用哪一款直流降压电路,还得视具体情况而定。

线性电源-LM7805LM7805在电源界可谓是无人不知,谁人不晓,之所以如此受欢迎,最主要的原因是它的廉价、稳定、简单,下图为LM7805的简化原理图,1脚为电源输入引脚、2脚为地、三脚为输出引脚,只要按照指定的要求搭建外围电路,3脚就会输出稳定的5V,两个电容C1和C2的作用是滤波,对于有些尖锐的波形,通过电容之后,会变得平滑有序,LED灯的作用是指示5V是否通断.除了LM7805,LM系列还有LM7809、LM7812、LM7815等。

比如说LM7815就是输出稳定的15V,如果我们DIY的话还可以做一个可调电源,如下图所示,笔者就用LM7805DIY了一款简易的可调线性电源,在以后的文章中会为大家讲解它的原理。

开关电源-TPS560200在我们公司做项目千篇一律都用开关电源,原因只有一个:“功耗低,发热量小”,这两个因素应该是消费者最关注的吧。

我们公司一多半项目都是TPS560200,主要是用习惯了,对于它所出现的问题也都经历过了,所以在出新产品的时候就不考虑别的电源芯片了。

TPS560200的原理图如下,1脚为使能引脚、2脚为地、3脚为输出引脚、4脚为输入引脚、5脚为反馈引脚。

开关电源最为核心的元器件就是下图中的电感L1,电感如果出故障了,整个系统就会崩溃。

在笔者刚工作那几年,经常会犯一些这样的错误,比如说焊好的板子输出的不是标准的5V,或者是4.8V,或者说是6V,都出现过,究其原因是反馈电阻R1、R2被我用相近容量的电阻所替代,这样就导致反馈的电压不是芯片厂商所设定的值,自然就不会输出标准的5V了。

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