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集成稳压器又叫集成稳压电路,将不稳定的直流电压转换成稳定的直流电压的集成电路, 用分立元件组成的稳压电源,固有输出功率大,适应性较广的优点,但因体积大焊点多可靠性差而使其应用范围受到限制,近年来,集成稳压电源已得到广泛应用,其中小功率的稳压电源以三端式串联型稳压器应用最为普遍。集成稳压器的分类:一般分为线性集成稳压器和开关集成稳压器两类,线性集成稳压器又分为低压差集成稳压器和一般压差集成稳压器;开关集成稳压器分为降压型集成稳压器、升压型集成稳压器和输入与输出极性相反集成稳压器。 max660可以把正输入电压变换成负输出电压,也可以把负输入电压变换成正输出电压,还可以产生二倍压,即输出电压为输入电压的2倍。使用max660可以简化设计,非常适用于便携式仪表。 max660的主要电气参数见表1。 max660有dip一8和so一8两种封装形式。max660的引脚排列和封装形式分别见图1(a)和图1(b)。max660的内部控制原理图如图2所示。 max660振荡频率fs的选择见表2和图3。 图4为max660在电压反转电路中的应用。图4(a)为正输入负输出,图4(
可以忽略不计,于是待测气体电化学反应所产生的电流与其浓度成正比并遵循法拉第定律。这样,通过测定电流的大小就可以确定待测气体的浓度。其测量电路如图3所示。 2.4 其他主要元件选择 负压测量选用motorola的气压传感器mpx5100,温度测量选用集成数字温度传感器dsl8b20。 2.5 电源设计 节点供电对于固定节点采用蓄电池供电,对于佩戴型则直接从矿灯去电,由于使用蓄电池供电,因此电源设计时要考虑其转换效率。该系统中电源设计选用了cs51412,cs51411,max660三种元件,其中cs51411,cs51412芯片为on半导.体推出的新型补偿稳压器系列产品,精度高,开关频率性能优异,功能完备,专用于蜂窝基站和无线通信基础设施,其输入电压范围在4.5~40 v之间。max660芯片为maxim推出的电源转换芯片,可以实现+3 v到-3 v电源的转换。12 v转5 v电路如图4所示。 3 节点软件设计 3.1 通信协议的制定 设计通讯协议应充分降低通讯双方之间的耦合性,使得节点增加与减少并不影响监测计算机软件的正常运行(即不会因为传感器个数
用于提供模数转换器电压、隔离+5v用于提供通信接口电压;-8v可调电压用于提供lcd偏压。这里提出了如下多路供电电源方案:采用一个隔离型dc/dc 获得系统主电源然后由系统主电源利用多个非隔离dc/dc电路获得各种电源。由于本系统中除主电源之外,其它辅助电源功率相对较低且多数不需要和主电源隔离,因此应用这种方案可以方便的实现多路输出的小功率电源。 由蓄电池(电压范围35v至-75v)产生+5v主电源的电路如图9所示。其余几路电源均可由此主电源通过简单的dc-dc变换器实现:-5v偏压:可由max660反压型电荷泵(最大电流100ma)获得;±12v电压:可由max743(内部集成了一个升压型和一个反压型dc-dc变换器,输出功率可达3w)获得;隔离+5v:可由max845获得一个小功率的隔离电压。上述的具体电路可参阅maxim公司产品手册。 图9 48v输入、+5v输出主电源 4 实验结果及结论 以直流电压和交流电压(以a相交流输入为例)信号测试结果为例,给出测试结果如表1、2所示。 表1 直流电压信号测试结果表 表2 交流电压信号测试结果
与icl7660完全相同,可以互换。这-类器件的缺点是:输出电流小;输出电阻大;振荡器工作频率低,使外接电容容量大;静态电流大。 20世纪90年代以后,随着半导体工艺技术的进步与便携式电子设各的迅猛发展,各半导体器件公司开发出各种新型电荷泵,它们在器件封装、功能和性能方面都有了较大改进。另外,这些公司还开发出了一些专用的电荷泵。它们的特点都可归纳如下。 (1)提高了输出电流及降低了输出电阻 早期的电荷泵产品,如icl7660在输出电流为40ma时,-5v输出电压被降为-3v(相差2v),而max660在输出电流为40ma时,-5v输出电压被降为-4.74v(相差仅0.26v),即输出特性有较大的提高。新型max660在输出电流为100ma时,其输出电阻r。仅为6.5ω;max682的输出电流可达250ma,并且在器件内部增加了稳压电路,即使在250ma输出时,其输出电压变化也很小。这种带稳压的电荷泵产品还有ad公司的adm8660、lt公司的lt1054等。 (2)减小了功耗 为了延长电池的寿命或两次充电之间的间隔,要尽可能减小电荷泵的静态电流。近年来开发出了一些微功耗的新产品。如icl
d0位是空的,a/d转换的有效精度是d15~d2;而dx时序中的d1、d0位是作为控制位用的。fsr和fsx分别为接收与发送帧同步信号,为8khz。在同步工作方式下,两者完全相同。 3.2 tlc32044的外围接口电路 为了实现系统的语音输入和输出,同时保证有效的增益,须对输入输出的语音信号进行放大,电路如图5所示。在该系统中,采用高性能低噪声的lm1458放大器,通过20kω的可调电位器来调整输入输出语音信号的增益。在该电路中需要-5v电源,而一般电路仅提供+5v电源,故在电路设计上采用max660芯片,实现+5v~-5v电源的转换。这样,整个电路就可用单一电源供电。图64 系统分析 语音压缩系统框图如图6所示。该系统可以自主选择工作速率。在串行主动有帧模式下。可以把ambe-1000的串行输入输出脚相互短接,进行系统自检,以确认系统是否正常。在系统设计时,须注意模拟地和数字地的区分,避免背景噪声的引入。该电路设计已运用于智能通信终端的端语音压缩,可减少语音的数据量,同时可增加话音的保密性。时该电路也可用于固态采访机,只须加上可擦写的flash芯片及控制键即可。 来源:零八我的
DC/DC变换器
lcl7660输出阻抗比max660高约10倍,可输出电流约为max660的1∕10。工作电压为1.5v≤v1≤10v,比max660高。icl7660与max660的引脚和使用方法稍有不同。max660使用1脚(fc)改变振荡频率,这是max660的独自扩展功能,而icl7660的1脚为空脚。icl7660的v1≥6.5v使用时,输出需接保护二极管,这时,要加上二极管的正向压降。对于icl7660v1≥3.5v时,lv脚开路,v1≤3.5v,lv接地。构成倍压变换器时,lv脚与gnd间要接入100kω-1mω的电阻,如图所示为icl7660应用实例电路。 来源:qick
max660可以把正输入电压变换成负输出电压,也可以把负输入电压变换成正输出电压,还可以产生二倍压,即输出电压为输入电压的2倍。 对于max660,fc脚与osc脚开路时,片内振荡器振荡,振荡频率f=10khz(典型值),其1/2分频作为开关工作频率f=5khz。可以控制fc与osc引脚改变振荡频率。fc脚接v+时,振荡频率f=45khz,开关工作频率f=22.5khz,如图4-32所示。若osc脚外接电容c3,可以降低振荡频率。若不使用片内振荡器,也可以由外接时钟来驱动osc脚。 振荡频率的改变影响输出电阻与消耗的电流,充电泵等效电阻r=(1/f)c1,因此,振荡频率改变时,等效电阻r也随时改变。如果要求等效电阻不改变,可改变电容c1的容量。例如,开关频率f从5khz提高到22.5khz,等效电阻不变时,c1的容量需由150uf降到33uf。 max660的消耗电流与开关频率f成正比,降低开关频率f,则输出阻抗变大,但消耗电流减小。降低开关频率f可以省电。实际应用时要选用开关频率f使电路变换频率最高。但f降低时,电压降增大,而频率降低。f较高时,消耗电流增大,效率也降低。因此,折
max660可以把正输入电压变换成负输出电压,也可以把负输入电压变换成正输出电压,还可以产生二倍压,即输出电压为输入电压的2倍。使用max660可以简化设计,非常适用于便携式仪表。 max660有dip一8和so一8两种封装形式。 来源:admin
图4-47是icl7660充电泵式电压调整器与s80250抵押降开关电压调整器组合应用电路,它构成极性反转的电压输出电路。当输出电流为1ma时,icl7660电压降的典型值为55mvs80250的电压降典型值为30mv,合计为0.1v一下。 图4-48是icl7660与s80250构成的升压电路,输出电流i0=1ma时,电压降最大也只有0.25v,输入电压低于2.75v时,此电路也能工作。 图4-49是max660与s81350hg构成的升压电路,它把3v输入电压变换为5v输出电压。此电路的输出电流可达到40ma,此时max660的电压降最大值为0.4v,s81350hg的电压降最大值为0.2v输入电压为2.9v时也能工作。 来源:qick
max660是把给定的电压变换为不同电压的变换器。它可以把正电压变为负电压,也可以把正电压变换为2倍输出的倍压变换器。max660是充电泵电路,片内有两对cmos开关与二相时钟发生器,外接两个电容,可简单构成负电压变换器。它的输出电流可达100ma。 来源:阴雨
max660 也可max660
用max660.html">max660可以用max660将+15v转换为-15v,这样不就有+ -15v了?
电流要求200ma呢,7905和max660都满足不了有没有200ma的芯片啊
maxim的max660 或adi的adm660
谢谢,baillso,我想用max660,可以吗?而且我也要把正5v转换成正5v,因为我机箱上的正5v不太好,,,,