MC34063开关模式5伏稳压电源

很多电子设备都使用5V充电器,如此可以兼容电脑USB接口进行充电。该电路是基于一个MC34063的开关模式稳压器。这个集成电路具有较高的效率,以便产生很少的热量,提供其最大输出电流时也是如此。相比于7805稳压器,该电路是比较复杂的,但由于输入电压可以是15V DC或更高,如果我们使用7805三端稳压器,在这样的调节器上的电压损耗可能是5W(在500mA输出)。而5W功耗对于7805是太多了,即使有相当大的散热片。 MC34063 输出电压:1.25~40V 输入电压范围:2.5~40V 最大输

2014-05-20

500W 12V至220V的逆变器

这是产生220伏交流输出的500W的DC-AC逆变器的电路图。12VDC到220V 50Hz的逆变电路将从12V汽车蓄电池的电源产生220V或110V交流电。该电路很容易制作,成本低。使用适当的变压器。输出(瓦特)是由您通过选择不同功率等级的变压器和功率晶体管决定。如果为需要120V交流电的电子装置供电,变压器改变为120V输出的类型。

2014-05-19

220V 100W逆变器(CD4047 IC与IRF540)

这是100W逆变器电路。它采用CD4047芯片和IRF540场效应管代替2N3055晶体管。输出功率100W。变压器初级220伏,次级18伏中心抽头(双9伏),初次级颠倒使用。

2014-05-19

LT1073 1.5V至5V/12V DC-DC转换器

本电路采用LT1073芯片DC-DC转换器,将1.5V电压升压到5V或12V。该IC有三个不同的版本,这取决于输出电压。两个具有5V和12V的固定输出电压,而最有趣的是,可以进行调整。该调整是通过两个电阻器的分压器,连接到集成电路8脚的内部电压比较器,它负责稳定输出电压。 LT1073做一个小的DC / DC转换器,最低输入电压1V,空载功耗仅95A。 二极管必须是快速恢复二极管,1N4002整流器不适合这个电路,建议1N5818肖特基型,特点是快速响应时间和内阻低,这是非常适合这种类型的转换

2014-05-19

MAX1676 1.5V到5V升压转换器

在许多情况下可以很方便的能够将1.5V转换到5V。这样,你可以采用单节五号电池或七号电池为低功耗微处理器或LED指示灯供电。它是简单的做到这一点,因为有特殊的集成电路,MAXIM MAX1674或MAX1676。这是升压型DC-DC转换器,可以将0.7V到任何范围的电压转换为2V到5.5V电压。MAX1676已经预置引脚为3.3V和5V,这使得集成在3.3和5V的电路。IC可以消耗高达444MW。 MAX1674最大输出电流300mA,输出功率为1.5W。可以说,效率是100%,那么从电池吸取

2014-05-19

荧光灯逆变器4.5V-12V

这个逆变器是很容易构造的,可靠的,甚至强大到足以点亮一个15W的荧光灯管。逆变变压器是一个25毫米 x 20毫米x 5毫米的铁氧体磁芯小型高频变压器,30匝初级,15匝的反馈,250匝次级。这种铁氧体磁芯变压器在荧光灯电子镇流器中很常见,你可以在报废的电子镇流器拆下一个,按前面说的参数绕制。 这是一种单晶体管振荡电路,通过变压器反馈绕组形成振荡。电路工作电压4.5伏时使用2SD882三极管,如果使用12V电源则使用BD243C三极管。

2014-05-19

具有过压保护的5V电源

对于使用TTL集成电路的电源电压稳定性要求是比较高的,额定5V供电的芯片略有增加工作电压就可能会损坏IC。单独使用熔断器并不能解决问题,因为一个瞬态高电压可能只需要几毫秒就足够将IC损坏。 在这个电路5V稳压由7805完成,简化电路。过压保护方案使用一个双向可控硅短路电源的设计。熔断器的熔断时间不是一个问题,因为该电源被双向可控硅短路后输出电压将为零。当输出电压超过5.6伏,齐纳二极管D2导通,双向可控硅被触发作为一个闭合的开关,使电路短路。当输出电压下降到零,保险丝被烧掉。由于双向可控硅从截

2014-05-19

40V 2A LM317外加功率管稳压电源

一个很好的稳压电源,是通过优秀的LM317T可调稳压器芯片简单地增加一个PNP功率晶体管来实现。这样一来该电路能够提供至少2A安培40V的电源输出。 R1__3R9 1或2W电阻 R2__22R 1/4W电阻 R3__6K8 1/4W电阻 R4__220R 1/4W电阻 R5__4K7 1/2W电阻 C1__3300F 50V电解电容(或4700F 50V) C2,C5__100nF 63V涤纶电容器 C3__10F63V电解电容 C4__220F50V电解电容 D1__整流桥100V 4A

2014-05-19
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