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如何通过布线技术提高汽车电源的性能-使用高频开关稳压器时,好的汽车电源 PCB 布线可以提供更干净的输出,并且简化 EMI 测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍如何布线以获得最佳的性能,并降低辐射。
基于FPGA的低压差正压可调稳压器应用电路设计-LDO(低压差线性稳压器),FPGA需要3.3V、2.5V和1.2V,可选用凌力尔特LINEAR:LT1083/84/85,低压差正压可调稳压器。
7805典型应用电路
7805典型应用电路-下图为提高输出电压的应用电路。稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电 压与稳压二极管VC1稳压值之和。
控制器与稳压器实例对比 简化的降压开关电源实例-我们会发现如果IC未启动时,电源、电感、二极管和负载也行形成了一个回路,这就增加了电路损耗,特别对功率要求比较敏感的场合应用时,比如电池供电这样会在系统未启动时就消耗了电能,我们常用同步升压开关电源来解决这个问题。
开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器差异分析-开关稳压电源可以简化成下图,也就是经典的buck电路。工作是,K导通,L和C充电,D截止,此时,由于L的电感作用和C的充电原理,充电到电压V是需要时间的,K断开,L和C经过D放电。
开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器差异分析-开关稳压电源可以简化成下图,也就是经典的buck电路。工作是,K导通,L和C充电,D截止,此时,由于L的电感作用和C的充电原理,充电到电压V是需要时间的,K断开,L和C经过D放电。
一个数控的多功能直流稳压电源设计-如今已是一个数字化的时代,很多的电器都是数字化的,而且利用数字可以实现精确控制,我们组根据本组的特点,决定把原题做成一个数控的多功能直流稳压电源。
低压差线性稳压器的稳压原理介绍-我们把输入电压比喻成一个大的水龙头,我们的目的是从这个大的水龙头(输入电压)中接取小的水流(输出电压),我们有以下两种方式去完成。
基于LM7805稳压电源电路原理图及PCB设计-线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图一是LM7805稳压电源电路原理图。