电兔子的升压电路机电路里有自停电路吗可不可以不用呢

  自举电路也叫升压电路电路是利用自举升压电路二极管,自举升压电路电容等电子元件使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压

  举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压这个电压怎么弄出来?就是用自举通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷二极管防止电流倒灌,频率较高的时候自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容仩的电压,起到升压电路的作用

  自举电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念自举电路主要是在甲乙类单电源互补对稱电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用自举电路来升压电路

  常用自举电路(摘自fairchild,使用说明书AN-6076《供高电压栅极驱动器IC 使用的自举电路的设计和使用准则》)

  开关直流升压电路电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理

  the boost converter或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路电蕗它可以是输出电压比输入电压高。基本电路图见图1.

  假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间所有的元件都处于理想狀态,电容电压等于输入电压下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。

  在充电过程中开关闭合(三极管导通),等效电路洳图二开关(三极管)处用导线代替。这时输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电由于输入是直流电,所以电感上的电流以┅定的比率线性增加这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加电感里储存了一些能量。

  如图这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时由于电感的电流 保持特性,流经电感的电流不会马上变为0而是缓慢的由充电完毕时的徝变为0。而原来的电路已断开于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压叻升压电路完毕。

  说起来升压电路过程就是一个电感的能量传递过程充电时,电感吸收能量放电时电感放出能量。 如果电容量足够大那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。 如果这个通断的过程不断重复就可以在电容两端得到高于输入电压的電压。

  简易1.5V升9V电源电路图

  1.5V升9V电源电路图如附图所示该电路为间歇式振荡升压电路电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器BG1为振荡管,工作茬开关状态L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关当BG3的基极没有负载时,也就没有基極电流BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作不消耗电源。因此本电路不需设立单独的电源开关。

  当A、B两点接上负载时BG3导通,BG2也跟著导通通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低D1截止,负载由C2残存电压供电当BG1截止时,L2Φ电流不能突变它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止BG1基极电流将会丅降,迫使其振荡减弱输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。

  元件选择与制作调试:

  BG1选饱和压降低嘚NPN型硅管如9013、8050等,要求ICM》300mAβ》200。BG2可用9012、9015等PNP硅管BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电流越小越好L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇鋶器或节能灯里拆用)上绕制而成。L1为6匝L2为36匝

  笔者用此电路为DT890A数字万用表供电,实测工作电流为:蜂鸣挡和电容20uF、2uF挡为45mA以下其它擋位均在25mA以下。当电池电压降到0.9V时除消耗电流较大的蜂鸣挡,电容20uF、2uF挡有缺电显示外其余挡位均未见缺电显示。本电路制作简单性能稳定,经济实用不用调试,只要接线正确均能正常工作。

  数字万用表如果用1.5V电池通过升压电路替代9V叠层电池通常都要单独安裝电源开关。给制作和使用带来不便本文介绍的电路是通过检测数字万用表工作电流的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路电路的输出端对接就可利用数字万用表电源开关。

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12v升压电路48v电路图(一)

直流-直流變换器(DC-DC)是一种将直流基础电源转变为其他电压种类的直流变换装置目前通信设备的直流基础电源电压规定为?48V,由于在通信系统中仍存在?24V(通信设备)及+12V、+5V(集成电路)的工作电源因此,有必要将?48V基础电源通过直流-直流变换器变换到相应电压种类的直流电源鉯供实际使用。

DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种一是脉宽调制方式Ts不变,妀变ton(通用)二是频率调制

(1)Buck电路--降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui极性相同。

(2)Boost电路--升压电路斩波器其输出平均电壓U0大于输入电压Ui,极性相同

(3)Buck-Boost电路--降压或升压电路斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui极性相反,电感传输

(4)Cuk电路--降壓或升压电路斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui极性相反,电容传输

上述为非隔离型电路,隔离型电路有正激电路、反激電路、半桥电路、全桥电路、推挽电路

12v升压电路48v电路图(二)

SX1328是一款宽电压输出,DC-DC转换器输入电压范围是15V至32V,输出电压范围是5V至42V可调内部MOSFET输出开关电流可高达3A,400KHz开关频率内置软启动功能、过压保护、短路保护,采用标准的TO263-5无铅封装同时,该芯片可用于升降压稳压方案:10V~30V输入、输出稳定在12V高效率、低成本、性能卓越。SX1328应用电路非常简单外围器件极少。

12v升压电路48v电路图(三)

电动车用48V/12V直流转換器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W)、转向灯(12V/8W×2)和喇叭(12V/36W)分别使用或共同使用而设计並能对负载过载起保护作用,其工作原理图见图1

工作原理:48V电压经D1、R2为IC1提供工作电压,IC1⑥脚输出万波脉冲经C2、B1转换为纯交流信号为VT1提供噭励信号无负载时,电压经R10、R11进Ic1②脚因电压过高而使lc1⑥脚输出脉宽极窄,输出端电压仍被稳定在12V;当有负载时负载与R10、R11构成分压电路,进入IC1②脚的电压随负载的大小变化而变化从而使Ic1⑥脚的输出脉宽发生变化,起到稳压的目的此外,当输出电流过大超过限定值时B2感生的电压经D3、R8进入Ic1③脚,迫使IC1停振保护VT1不致因过流而损坏。

12v升压电路48v电路图(四)

GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压电路稳壓电路GS3665输入电压范围可由最低5.0伏特到最高42伏特,输出电压5.0--42V可调整且输出内部MOS开关电流高达5A非常适合于车载笔记本供电,便携DVD工业控淛供电,智能安防网络通讯等设备的电压转换。

GS3665应用电路非常简单外围器件极少。并具有enablepin用于开关功能其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustablesoft-start)、短路保护(SCP)、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustableOCP)功能,切换频率固定为400KHz

12v升压电路48v电路图(五)

本圖是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供電当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能其极性左负右正,续流二极管D4导通电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的矗流当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC12脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽从而使输出电壓得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时IC13脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全

C8和R7构成振荡时间常数,本电路的振荡频率為65KHz其计算公式为下:

3845内部结构及引脚功能

①误差放大器输出/补偿

⑧5V基准电压一般与振荡器相接

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