MP28275,DCDC降压芯片
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DC-DC输出可调开关电源摘要本系统为DC-DC升降压变换器,由CPU最小系统模块、供电模块、升压模块、降压模块、液晶显示模块和辅助电路六部分组成。
选用SMT32F103作为主控制器,采用降压芯片LM2596-ADJ作为实现降压,将AD采集的输出电压和电流与预设值比较,然后通过DA调节输出电压电流,对于降压模式的下恒流或恒压工作状态也可通过按键进行切换,同时调节按键可实现输出电压或电流大小的变换;升压模块采用了LM2577-ADJ,手动滑动变阻器的阻值可调节输出电压;加入液晶显示系统工作模式和输出电压、电流;对于升降压的切换也可通过按键切换;供电电源提供了3.3V和12V,分别为CPU、液晶和运放偏置供电;辅助电路方便开发者的调试。
最终系统能够在手动切换工作模式的情况下输出预设的电压和电流,并显示出来。
关键词:DC-DC 升降压可调abstractThe system for the DC-DC buck converter, the minimum system CPU module, power supply module, boost module, step-down module, LCD display module and the auxiliary circuit six parts. SMT32F103 chosen as the main controller, buck chip LM2596-ADJ as enabling buck, the AD acquisition of output voltage and current compared with the preset value, then adjust the output voltage and current through the DA, the constant current mode buck or constant work status can also be switched through the button while adjusting key enables the size of the output voltage or current transformation; step-up module uses the LM2577-ADJ, manual sliding rheostat resistance adjustable output voltage; added liquid crystal display system working mode and the output voltage and current; the buck switch can also be switched by key; providing a 3.3V power supply and 12V, respectively, CPU, LCD bias supply and the op amp; facilitate the development of the secondary circuit debugging. Final system can output a preset voltage and current in the case of manual operating mode switch, and displayed.Key words:DC-DC Boosted、Reduce voltage Adjustable目录第一章绪论 (1)1.1 开关电源概述 (1)1.2 开关电源与线性电源比较 (1)1.3 开关电源发展趋势与应用 (1)第二章系统功能介绍 (2)第三章系统方案选取与框图 (3)3.1 系统整体框图 (3)3.2 系统方案选取 (3)第四章硬件电路设计 (6)4.1 主控制器 (6)4.2 供电模块 (7)4.3 降压模块电路设计 (8)4.4 升压模块电路设计 (10)4.5 液晶显示电路 (13)五硬件开发环境 (14)5.1 Altium Designer 09 (14)5.2 电源设计软件SwitchPro (14)5.3 电路板雕刻机LPKF ProtoMat E33 (15)675.4 电镀机LPKF MiniLPS (17)5.5 SMD精密无铅回焊炉ZB-2518H (17)第六章软件设计框图 (20)第七章系统调试 (21)参考文献 (22)总结致谢 (23)附录 (24)第一章绪论1.1 开关电源概述我们身边使用的任何一款电子设备都离不开它可靠的电源,计算机电源全面实现开关电源化于80年代,并率先完成计算机的电源更新换代,进入90年代,开关电源开始进入各种电子、电气设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已大面积使用了开关电源,更加促进了开关电源技术的迅猛发展。
常用8脚开关电源芯片开关电源芯片是电源管理中常见的一种电源管理IC,它通过开关控制电源的开关状态,使得输入电源能够连接到输出负载部分,从而实现对电源的稳定输出和管理。
常用的8脚开关电源芯片有很多种,下面主要介绍其中的几种。
1. LM317LM317是一种调整型电位技术电源芯片,它可以提供1.2V到37V的可调电源输出,并且在负载变化时能够自动调节输出电压。
它的输入电压可以高达40V,最大输出电流为1.5A。
2. LM7805LM7805是一种固定输出电压的线性稳压器,它的输出电压为5V,并且具有较高的输出电流和低的静态功耗。
它的输入电压范围为7V到35V,最大输出电流为1A。
3. LM2596LM2596是一种可调的开关稳压器,它可以在输入电压范围为4.5V到40V时提供可调的输出电压。
它的输出电流最大可以达到3A,具有较高的效率和稳定性。
4. UC3842UC3842是一种常用的开关电源控制芯片,它具有宽的输入电压范围和高的开关频率。
它可以实现对开关管的开关控制,从而实现对输出电流和电压的精确调节。
5. TNY264TNY264是一种集成开关电源控制器,它具有较高的开关频率和低的静态功耗。
它可以实现对输入电压和输出电压的控制,适用于广泛的应用场景。
6. XL4015XL4015是一种高效率的降压型开关稳压器,它可以通过PWM(脉宽调制)控制实现对输出电压的可调。
它的输入电压范围为8V到32V,最大输出电流为5A。
7. MP2307MP2307是一种高效率的降压型开关稳压器,它可以在输入电压范围为4.75V到23V时提供可调的输出电压。
它的最大输出电流为3A。
8. TS4950TS4950是一种高性能的音频功率放大器,它具有低的静态功耗和低的失真。
它可以在输入电压范围为2.7V到5.5V时提供可调的输出功率。
总结:以上介绍了常见的8脚开关电源芯片,它们在不同的工作场景和应用中具有不同的特点和优势。
负电压源常用芯片以负电压源常用芯片为题,我们将介绍一些常见的负电压源芯片及其特点和应用。
一、LT1054芯片LT1054是一种高性能负电压转换器芯片,能够将正电压转换为负电压。
它具有高转换效率、高输出电流和宽输入电压范围的特点。
该芯片可以通过外部元件来调整输出电压和电流,非常适用于电源管理、传感器和无线通信等领域。
二、MAX660芯片MAX660是一种低功耗负电压转换器芯片,能够将正电压转换为负电压。
它具有低静态电流、高效率和小尺寸的特点。
该芯片广泛应用于便携式设备、医疗器械和工业自动化等领域。
三、TLE2426芯片TLE2426是一种精密电压源芯片,能够提供稳定的负电压输出。
它具有高精度、低温漂移和低噪声的特点。
该芯片常用于模拟电路、仪器仪表和音频设备等领域。
四、LT1055芯片LT1055是一种高精度负电压源芯片,能够提供稳定的负电压输出。
它具有低温漂移、低噪声和高输出电流的特点。
该芯片适用于精密测量、医疗设备和通信系统等领域。
五、LM2662芯片LM2662是一种高效率负电压转换器芯片,能够将正电压转换为负电压。
它具有高转换效率、低静态电流和小尺寸的特点。
该芯片常用于便携式设备、无线通信和电源管理等领域。
六、ADM8829芯片ADM8829是一种高精度负电压源芯片,能够提供稳定的负电压输出。
它具有低温漂移、低噪声和高输出电流的特点。
该芯片广泛应用于精密仪器、医疗设备和工业自动化等领域。
以上是一些常见的负电压源芯片,它们在不同的应用场景中发挥着重要作用。
通过选择合适的芯片,可以满足不同电压要求,并提供稳定、高效的负电压输出。
这些芯片的特点和优势使得它们在电子设备中得到广泛应用,推动了电子技术的发展和进步。
opa827参数摘要:一、OPA827 参数介绍1.OPA827 芯片的基本信息2.OPA827 的主要性能参数3.OPA827 的功能特点二、OPA827 参数详细解读1.电源电压范围2.增益带宽积3.输入和输出阻抗4.电源电流5.温度范围6.封装形式三、OPA827 参数的实际应用1.电源电压的选择2.增益带宽积的计算与优化3.输入和输出阻抗的匹配4.电源电流的估算与散热设计5.温度范围对性能的影响6.封装形式与电路板布局四、总结正文:【OPA827 参数介绍】OPA827 是一款由Texas Instruments 公司生产的高性能运算放大器,具有极低的噪声、失真和功耗。
在音频处理、传感器信号放大等应用中有着广泛的应用。
本文将对OPA827 的主要参数进行详细解读,以帮助工程师更好地理解和使用这款芯片。
【OPA827 参数详细解读】1.电源电压范围:OPA827 的工作电源电压范围为±5V 至±15V。
在实际应用中,需要根据系统需求和电源供应情况选择合适的电源电压。
2.增益带宽积:增益带宽积是运算放大器的重要性能参数,表示运算放大器能够处理的信号频率范围。
OPA827 的增益带宽积高达3.9GHz,能够满足大多数音频处理和传感器信号放大的需求。
3.输入和输出阻抗:OPA827 具有高输入阻抗,能够减小输入信号的衰减。
其输出阻抗较低,可以驱动较低阻抗的负载。
在实际应用中,需要根据输入和输出阻抗参数进行电路设计,以实现最佳的性能。
4.电源电流:OPA827 的电源电流仅为6.8mA,具有较低的功耗。
这使得OPA827 非常适合用于低功耗设备和电池供电系统中。
5.温度范围:OPA827 的工作温度范围为-40°C 至+85°C。
在实际应用中,需要考虑温度对运算放大器性能的影响,并根据实际工作环境选择合适的温度范围。
6.封装形式:OPA827 提供多种封装形式,包括8 引脚SOIC、14 引脚SOIC 和16 引脚LFCSP。