电路图

用高效开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源

由高效开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源如图10所示。电路以MOSFET作为受控功率开关元件,代替外接肖特基续流二极管,从而降低压降与功耗、提高变换效率。取输入6V、负载电流在20mA~1.8A范围内变化时,变换效率达95%以上,此时二极管D仅起保护作用。

零电压零电流开关三电平直流变换器

为消除零电压开关三电平直流变换器在零状态时原边存在的环流,可设计几种零电压零电流开关三电平直流变换器电路,如图9所示。电路1与零电压开关型的主要差别在于:增加了联结电容CSS,并在变压器二次绕组中增加辅助开关SAUX与钳位电容CAUX——联结电容CSS将外侧管VT1、VT4与内侧管VT2、VT3的开关过程连接起来。电路2采用阻断电容作为阻断电压源,使变压器一次侧电流在零状态时减小到零,实现内侧开关管的零电流开关。电路3为防止一次侧电流在零状态降至零后继续反向流动,在VT2、VT3支路中各串入一只…

MAX630构成的具有频率自动偏移特点的升压变换电源

利用MAX630的低电池电压检测功能构成低电压频率偏移升压变换电源,如图8所示。其特点是当电池电压降至标称值3V以下较多(如降到2V)时,仍能在输出端以85%的效率提供40mA、5V直流电压。原理为:电池电压下降使由R3、R4分压得到的1脚电压随之降低,降至电池电压检测比较器门限1.31V以下时,检测输出端⑧脚LBD变为低电平,将C1与Cx并接,降低MAX630内部振荡器频率,增加输出功率,补偿电池电压降低造成的不足,保持输出功率不变。

由MAX639构成的5V固定输出降压变换电源

由MAX639构成5V固定输出的降压式变换电源如图7所示。MAX639为高效率降压式DC/DC变换器,输入电压5.5~11.5V,输出5V固定或可调,输出电流100mA,转换效率90%以上,并具有低电池电压检测及工作/关断模式控制功能。

DS2762锂离子电池监测芯片的引脚排列

DS2762是Maxim公司生产的锂离子电池监测芯片,可实时监测电池电压、电流、充放电状况及剩余电量等参数,并将数据储存供单片机处理。芯片集数据采集、信息存储、安全保护于一体,功能完善、外部接线简单。其引脚排列如图6所示。

TWL2213锂离子电池充电过程

TWL2213锂离子电池充电过程包括四阶段:(1)锂离子电池组的唤醒;(2)预充电电路;(3)快速充电与终止;(4)温度监视。TWL2213在充电周期内自始至终监视电池温度,利用NTC热敏电阻产生ADC输入参考电压,并将该参考电压与可编程门限电压比较,决定充电过程暂停或过热切断。各阶段电路如图5所示。

数字式压力信号调理器MAX1458的电桥激励电路

数字式压力信号调理器MAX1458的电桥激励电路如图4所示。利用DAC3输出改变传感器激励电流IBR的大小,即可实现满量程精细校准。IISRC为基准电流,由RISRC和第9脚电压设定;V1、V2组成电流增益14倍的镜像电流源,使激励电流IBR=14IISRC,IBR编程范围0.1~2mA。模拟开关S1、S2的通断受配置寄存器控制。当满量程输出电压变化时,DAC3即通过改变IBR补偿桥路输出,校正满量程误差;DAC4用于校正满量程温度系数误差。

用MAX632组成的高效升压稳压电源

由MAX632组成的高效升压稳压电源如图3所示。MAX632为效率高、外围元件少、低功耗的集成型开关稳压器,因开关功率管与续流二极管已集成于芯片内,外部仅需接一只储能电感和一只滤波电容即可构成升压变换电源。本电源输入电压范围1.5~12V。

由MAX1678/MAX1736构成的充电电路及其工作原理

采用MAX1678/MAX1736设计充电器时,须配合具有电流限制功能的电源适配器才能完成充电功能。由MAX1678/MAX1736构成的充电电路及其工作原理如图2所示。

多通道压力巡检仪的电路框图(MAX1457)

利用多片MAX1457亦可配合单片A/D转换器和单片机构成多通道压力巡检仪,电路框图如图1所示。图中用一片八选一模拟开关CD4051可接收最多8路传感信号,每只传感器的校准系数存于93C66中。CD4051输出接ICL7135型4½位单片A/D转换器,再经译码驱动器CD4511和位驱动器MC1413驱动4½位LED显示。8051单片机依据ICL7135的数据选通信号(STR)和忙碌信号(BUSY),判定某路信号完成转换后,通过CD4051切换通道检测下一路。键盘可预设检测通道与顺序,并对每片MA…

1 53 54 55 298