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1. 表示供应商具有较高市场知名度,口碑良好,缴纳了2万保证金,经维库认证中心严格审查。
2. 供应商承诺此料号是“现货” ,如果无货或数量严重不足(实际数量不到显示数量一半),投诉成立奖励您500元。
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SOT233/18+
只做原装-专注ROHM-不止现货数量
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SOT893/23+
四雄微原装价优实在
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SOT233/2316
TI品牌专卖,一级代理可供更多
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SOT23/20+
进口原装现货
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SOT233/21+
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SOT23/14+
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国企优质供应商 军*工*认证 公司现货
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= 一次侧峰值电流 iav = 一次侧平均电流 pout = 输出瓦数 效率 pwm震荡频率 3.2.6 决定辅助电源的圈数: 依据变压器的圈比关系,可决定辅助电源的圈数及电压。 3.2.7 决定mosfet及二次侧二极体的stress(应力): 依据变压器的圈比关系,可以初步计算出变压器的应力(stress)是否符合选用零件的规格,计算时以输入电压264v(电容器上为380v)为基准。 3.2.8 其它: 若输出电压为5v以下,且必须使用tl431而非tl432时,须考虑多一组绕组提供photo coupler及tl431使用。 3.2.9 将所得资料代入 公式中,如此可得出b(max),若b(max)值太高或太低则参数必须重新调整。 3.2.10 da-14b33变压器计算: 输出瓦数13.2w(3.3v/4a),core = ei-28,可绕面积(槽宽)=10mm,margin tape =? 2.8mm(每边),剩余可绕面积=4.4mm. 假设ft = 45 khz ,vin(min)=90v,? =0.7,p.f.=0.5(co
变为正向偏置,从而允许电流流动并为输出电路供电。 稳压级 稳压级具有可选的输出电压,用户可根据其具体应用,灵活选择相应的输出电压。 我们已介绍了正负充电泵如何构建其电压。下一级(请参见图4)类似于正负充电泵,可以通过将多余的能量耗散到双极管中来调节输出电压 vgh 和 vgl。 齐纳二级管将电压钳位控制在所需的输出值,并且也使用双极管来降低电流消耗。可以看到,只要 vcpp 和 vcpn 上生成的电压一直高于稳定输出电压,增加了晶体管压降,系统就会得到稳压。 也可以使用诸如 tl432 之类的并联稳压器,而不是使用图 4 结构进行稳压调节。 图 4 正电荷泵稳压级 图 5 稳定的输出电压 外部充电泵的优势在于性价比高,且为用户提供了极大的灵活性。采用独立的升压转换器(例如 ti 的 tps61085 或 tps61087)以及仿真工具 tinati? 进行辅助设计,可以很轻松地获得大功率的正/负充电泵。 来源:qick
topswitch-ⅱ的应用 依据topswitch电路的特性,本文实现了一路高压与一路低压的双路输出电源。对于高压输出,采用了二次升压和6倍压整流的方法来获得其中的一路直流高压输出:2500v/40ma,由于本文只对topswitch的高压应用进行探讨,该路输出电压精度不作要求;另外一路低压输出为6v/1a,精度优于1%,由于高压部分精度要求不高,因此,可以直接输出,但是低压部分精度要求较高,因此,在该路电压输出端,通过取样电阻对输出电压进行采样,输入采用tl431。tl432是一个有良好热稳定性的三端可调分流基准源,它的输出电压用两个电阻就可以任意设置从vref(2.5v)到36v范围内的任何值。取样电压通过光耦隔离后送入topswitch的控制端。光耦供电电压可以利用变压器次级输出电压供电。 本方案采用基于topswitch-ⅱ的反激变压器来实现。通过一个变压器的多副边绕组得到所需要的双路输出电压,另外,两路输出电压处在不同电位上,他们之间的电压差很大,因此,变压器的隔离度要求很高,这也是该电源的一个实现难点。 topswitch芯片的选择 本电源的输
topswitch-ⅱ的应用 依据topswitch电路的特性,本文实现了一路高压与一路低压的双路输出电源。对于高压输出,采用了二次升压和6倍压整流的方法来获得其中的一路直流高压输出:2500v/40ma,由于本文只对topswitch的高压应用进行探讨,该路输出电压精度不作要求;另外一路低压输出为6v/1a,精度优于1%,由于高压部分精度要求不高,因此,可以直接输出,但是低压部分精度要求较高,因此,在该路电压输出端,通过取样电阻对输出电压进行采样,输入采用tl431。tl432是一个有良好热稳定性的三端可调分流基准源,它的输出电压用两个电阻就可以任意设置从vref(2.5v)到36v范围内的任何值。取样电压通过光耦隔离后送入topswitch的控制端。光耦供电电压可以利用变压器次级输出电压供电。 本方案采用基于topswitch-ⅱ的反激变压器来实现。通过一个变压器的多副边绕组得到所需要的双路输出电压,另外,两路输出电压处在不同电位上,他们之间的电压差很大,因此,变压器的隔离度要求很高,这也是该电源的一个实现难点。 topswitch芯片的选择
泄放掉,相当于充电。移去充电电源后,电路会恢复到对外供电状态。其特性与实际的电池完全一样。 由于真正的电池含有内阻,电路中r12用来充当电阻内阻的作用,其值为0.03ω,若需增大模拟电池的内阻值,可增大该电阻值。 r13电位器用来调整模拟电池的电压,其阻值减小时,输出端电压升高,其阻值升高时,输出端电压降低,r17用来微调输出电压,作精确调节电压用。 受tl431基准电压影响,该电路的最低仿真电压只能做到1.25v,若需要更低的电池仿真电压,可以通过改变基准电压来实现,比如将tl431改为tl432,或者通过改变电阻值,这样仿真电压可以低至0.75v或更低。 笔者也曾用该电路来仿真锂离子电池,用来测试锂离子电池保护电路的保护参数,所测得的保护值非常精确。 该电路由于同时具有稳压电路与电子负载电路,并且此两部分电路为非此即彼的关系,因此也可以单独作为电源来使用,或者单独作为有源电子负载来使用,其负载电压可任意设定。 来源:xienag
再问一电路问题 24v开关电源的输出,要把它反馈回来。在书上找了个典型电路,然后按照它的方法计算了参数,并作了实验。发现结果并不理想,有的地方搞不太明白。 图如下。 现在的问题是: 1 在这个里面,tl431到底起了什么作用呢 2 现在给个24v的输入,但是测得r1两端电压很小,不到1v,也就是流过tl432阴阳极的电流很小,而tl431最小输入电流要1ma,那么这个时候,tl431能正常工作吗 3 我分别给了24v,20v,12v,15v等几组电压,测得r1两段电压有一定关系(有点线性,但效果很不准),这是什么原因呢。这个偏执电阻r1的值到底要怎么计算啊。 4 流过tl431阴阳极的电流,与它的vref输入端有关系吗,是线形关系(好像要线性关系,在这里才比较的有意义,归根到底对tl431不太熟悉.) 我觉得在这个地方,是不是把tl431当成稳压管来用,如右图所示,这个简单的典型电路也可以呢. 一下说了这么多,有点语无伦次了.搞不太清楚.
再问个电路问题 24v开关电源的输出,要把它反馈回来。在书上找了个典型电路,然后按照它的方法计算了参数,并作了实验。发现结果并不理想,有的地方搞不太明白。 图如下。 现在的问题是: 1 在这个里面,tl431到底起了什么作用呢 2 现在给个24v的输入,但是测得r1两端电压很小,不到1v,也就是流过tl432阴阳极的电流很小,而tl431最小输入电流要1ma,那么这个时候,tl431能正常工作吗 3 我分别给了24v,20v,12v,15v等几组电压,测得r1两段电压有一定关系(有点线性,但效果很不准),这是什么原因呢。这个偏执电阻r1的值到底要怎么计算啊。 4 流过tl431阴阳极的电流,与它的vref输入端有关系吗,是线形关系(好像要线性关系,在这里才比较的有意义,归根到底对tl431不太熟悉.) 我觉得在这个地方,是不是把tl431当成稳压管来用,如右图所示,这个简单的典型电路也可以呢. 一下说了这么多,有点语无伦次了.
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