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  • 一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计

    ±1.5 % ulr3 ±1.5 % 负载动态特性 dum ±150 mv dt 200 μs 效率 eff 80 % 2 电源的设计原理 图1是针对单片机主板供电电源所设计的多路输出开关电源原理图。 图1中电感l201,l202,l203是耦合电感,l204是偏置绕组,由于受变压器管脚限制,取自耦合电感。 电路采用单端正激变换电路,当变换器接通电源时,输入直流电压经电阻r601和12v稳压管d601及三极管v601和v602组成的稳压降压电路后,启动uc3843。进入正常工作后,偏置绕组l204的供电电路开始工作,偏置绕组的输出经二极管d4整流、c601滤波后输出12v电压,高于自供电电压,使二极管d602?偏,启动电路停止工作。偏置绕组为uc3843(ic301)提供工作电压(12v),变换器进入正常工作,在pwm脉宽调制方式下,各路次级绕组的

  • 一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计

    ±1.5 % ulr3 ±1.5 % 负载动态特性 dum ±150 mv dt 200 μs 效率 eff 80 % 2 电源的设计原理 图1是针对单片机主板供电电源所设计的多路输出开关电源原理图。 图1中电感l201,l202,l203是耦合电感,l204是偏置绕组,由于受变压器管脚限制,取自耦合电感。 电路采用单端正激变换电路,当变换器接通电源时,输入直流电压经电阻r601和12v稳压管d601及三极管v601和v602组成的稳压降压电路后,启动uc3843。进入正常工作后,偏置绕组l204的供电电路开始工作,偏置绕组的输出经二极管d4整流、c601滤波后输出12v电压,高于自供电电压,使二极管d602?偏,启动电路停止工作。偏置绕组为uc3843(ic301)提供工作电压(12v),变换器进入正常工作,在pwm脉宽调制方式下,各路次级绕组的

  • 15W三路输出DC/DC模块电源设计电路图

    控制器中,单片机供电需要5v,而运放通常需要12v。在设计多路输出时,有许多地方和单路输出不同,既要考虑变压器管脚限制、多副边变压器设计、各路的稳压电路实现,又要考虑每路轻载及满载的负载调整率,以及负载的交叉调节特性等。本文将通过一个给单片机智能控制器供电的15w三路模块电源的设计实例来详细说明多路输出模块电源的设计。 图多路输出开关电源原理图 模块电源的工作原理 本文针对单片机主板供电电源所设计的多路输出开关电源如图所示,其中电感l201、 l202、l203是耦合电感,l204是偏置绕组,由于变压器管脚限制,取自耦合电感。 电源工作原理如下:电路采用单端正激变换电路,当变换器接通电源时,输入直流电压经由电阻、12v稳压管d601和三极管q601、q602组成的电路稳压降压后, 启动uc3843进入正常工作,偏置绕组l204的供电电路开始工作,输出经a4和c601整流及滤波后输出12v电压,高于自供电电压,使二极管a4反偏,启动电路停止工作。变换器进入正常工作后,电源依据pwm脉宽调制方式工作,次级绕组的输出经过二极管整流以及电容器和电感器组成的lc型滤波器滤波后

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