導航:首頁 > 電器電路 > 升壓電路模塊

升壓電路模塊

發布時間:2023-02-03 02:56:09

㈠ 太陽能升壓模塊作用大嗎

太陽能升壓模塊作用大。升壓模塊的升壓電路,主要是利用自舉升壓二極體,自舉升壓電容電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達到數倍電源電壓。

㈡ 普通充電寶可以給汽車打火

普通充電寶輸出電壓只有5V,電流一般在2A左右,這點電量是不可能給汽車點火的。

有給汽車點火急救用的專用充電寶,一般可以兼容充手機用。這種充電寶可以瞬間輸出12V大電流,小型汽車應急可以試試。

如果手頭有20000mah大容量的普通充電寶,可以外加一個5V轉12V的直流升壓電路模塊,把汽車電瓶電線夾頭移開。用模塊12V輸出給汽車電瓶充電,時間要盡量充久一點。這樣電瓶就會充入一點電量,再把電線夾頭鎖好試試點火。



充電寶使用注意事項

不要摔落、敲打或搖晃擊移動電源。因為用戶無意敲打過程中使得移動電源產生劇烈晃動,進而讓鋰電池內部結構錯位,較輕的後果是短路,更為嚴重的是鋰電池自燃,甚至爆炸,這在一些電路控製做的不好的雜牌移動電源上較為常見。

請勿將移動電源放入水中。移動電源沒有防水設計,如果不小心放入水中或用濕布進行清潔,很容易造成漏電、短路或其它故障。用戶應該帶上橡膠手套拿起,切記慌忙之中徒手去撈充電寶。平常使用中遇到移動電源外表比較臟,可以用干布擦拭,禁止使用化學品,肥皂或者洗滌劑進行清潔工作。

㈢ me15n10-g在升壓電路中起什麼做用

ME15N10-G系列是一種CMOS升壓開關穩壓器,它主要包括一參考電壓源,振盪電路,一個誤差放大器,一個相位補9償電路,的PWM/ PFM切換控制電路。隨著內置低導通電阻N溝道功率MOS,產品是適用於應用程序需要高效率和高輸出電流。 「ME15N10-G系列交換機的PFM控制電路的占空比為15%,到下的PWM/ PFM切換控制電路輕負載,防止效率下降IC工作電流。

特點:

低電壓操作:啟動是保證從0.9 V(IOUT = 1 mA)
負載比:內置開關控制電路PWM /PFM 15 - 78%。
振盪器頻率:1.0 MHz
輸出電壓范圍:1.5 V ~ 6.5 V
輸出電壓精度:±2%
軟啟動功能:2 mS。

應用:
MP3播放器、數碼音頻播放器
數碼相機、GPS、無線收發器
攜帶型設備

基於xl6009開關升壓穩壓電源的原理框圖如圖1所示,直流電源輸出24V的電壓分別送給基於xl6009設計的兩個開關升壓電源模塊,兩個開關升壓電源分別將送來的24V的直流電壓升至36V的輸出電壓共同對同一載供電。為了提高電源的性能,特別是保證電源有較大的輸出功率採用兩個升壓模塊並聯對負載供電。兩個電源模塊對負載供電的電流比例設定為1:1,供電電流的比例可通過分別對升壓模塊的輸出電壓微調實現。

xl6009可調升降壓電路詳解

圖1基於XL6009升壓開關穩壓電源原理框圖

3、晶元X6L009介紹
晶元XL6009的內部結構圖如圖2所示。晶元xL6009的引腳圖如圖3所示。其中1腳是接地端;2腳是使能端(高電平輸出電壓,低電平不能輸出電壓);3腳是開關信號輸出端;4腳是輸入端;5腳是反饋端。

xl6009可調升降壓電路詳解

圖2XL6009的內部結構

xl6009可調升降壓電路詳解

圖3xL6009的引腳圖

晶元x16009調節器是一寬輸入范圍,電流模式,能夠產生正或負輸出電壓的直流/直流轉換器。它可以被配置為一升壓反激式SEPIC或反相轉換器。

晶元x16009由功率N溝道MosFET管和固定頻率振盪器構成,電流模式結構在寬范圍輸入和輸出電壓下穩定工作。晶元x16009調節器的特性:
(1)輸入電壓范圍v5至32v;
(2)利用一隻反饋引腳可將輸出電壓設置為正也可設置為負;
(3)電流模式控制提供了優良的瞬態響應;
(4)1.2v5參考電壓可調模式;
(5)固定400kHz的開關頻率;
(6)最大4A開關電流;
(7)sw引腳實現過電壓保護;
(8)效率高達到94度。

4、開關升壓電源電路工作原理
基於晶元XL6009構成的開關升壓電源電路如圖4所示。將輸入直流電壓(VI)給晶元的4腳和2腳,此時2腳處於高電平,使3腳可以輸出,同時通過5腳的反饋電壓實現對輸出電壓大小的調節。其中在IC1模塊中輸出電壓U0=1.25*(1十Rl/時,在IC2的模塊中輸出電壓V0=1.25*(1十R3/R4)。其中Rl和R3都為50K的可調電位器,通過調節Rl和R3,一方面控制輸出電壓,使電壓輸出恆定36伏特左右,另一方面還可實現兩個升壓模塊對負載供電電流的比例為1:1。

xl6009可調升降壓電路詳解

圖4XL6009開關升壓並聯供電系統

5、電路性能測試
5.1、測試開關升壓電源所需儀器(如表1所示)

表1開關升壓電源測試所用儀器

XL6009開關升壓並聯供電系統

5.2、開關升壓電源空載輸出電壓的測試

開關升壓電源空載時輸出電壓測試情況如表2所示。從表1可以看出:開關升壓電源輸出電壓為36伏特,輸入電壓范圍較大,輸入電壓從3伏特開始電源就能輸出穩定的36伏特的電壓。

XL6009開關升壓並聯供電系統

5.3、開關升壓電源負載調整率測試

從表3可知:開關升壓電源負載調整率為0.28%,輸出電流I0從0.2A到2A的變化過程中,輸出電壓值幾乎恆定不變,穩壓特性非常好,帶負載的能力很強。

表3開關升壓電源負載調整率測試情況

XL6009開關升壓並聯供電系統

6、結論
該開關升壓電源對輸入電壓的調整能力強,輸出功率較大,帶負載能力強,效率較高,輸出電壓可調。該電源性能優良,有一定的實用價值。

㈣ 怎麼把3.7v鋰電池組裝成12v140ah,請

想將3.7V的電壓升高到12V,採用LM2577、XL6009這類常用的升壓IC一般無法勝任,因為它們無法在3.7V這么低的電壓下工作。這里介紹一款低壓升壓電路中常用的DC-DC升壓IC——MT3608,其最低輸入電壓可以低至2V,最高輸出電壓可達28V。

▲ 3.7V轉12V升壓電路。

上圖所示的升壓電路可以將單節鋰電池的電壓升高至12V,輸出電流最大約300mA。圖中的MT3608是一款貼片6腳封裝的DC-DC升壓IC,內部集成有MOS場效應管驅動電路,故外圍電路比較簡潔。電路的輸出電壓與電阻R1、R2的阻值有關。當R1採用19KΩ(可以用一個18KΩ和一個1KΩ的電阻串聯)、R2採用1KΩ時,輸出電壓Vout即為12V。

電路中的升壓電感L1可以選用33μH的工字電感,D1可選用1N5819、SR160肖特基二極體。本電路只要焊接無誤,不需調試即可工作。
▲ MT3608構成的DC-DC升壓電路模塊。

上圖是市售的一款低壓DC-DC升壓電路模塊,這種模塊大都採用MT3608這類升壓IC設計,輸出電壓可以通過調整電路板上的調壓電位器來調整。這種模塊體積小巧,非常適用於一些小電流的升壓電路中。像這種升壓模塊採用單節鋰電池作電源,可以直接裝在數字萬用表9V電池的位置,用來代替萬用表內的9V的疊層電池。

㈤ 升壓模塊是干什麼的啊,能把直流電升高嗎

是可以升高直流電壓的。
升壓模塊的升壓電路,主要是利用自舉升壓二極體,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達到數倍電源電壓。

㈥ 如何製作最簡易的升壓模塊。

ZVS即所謂零電壓開關(ZVS)/零電流開關(ZCS)技術,或稱軟開關技術,小功率軟開關電源效率可提高到80%~85%。接下來將詳解介紹zvs原理及如何自製zvs的升壓電路圖以及它的操作步驟。

ZVS經典原理:

1. 上電瞬間,電源電壓流經R1,R2,經過ZD1,ZD2穩壓二極體鉗位在12V後分別送入MOS1,MOS2的GS極,因此兩個MOS管同時開通。

2. 因為元件參數的離散性(例如:MOS管GS鉗位電壓的離散性、MOS管本身跨導參數的離散性、變壓器初級繞組不嚴格對稱、走線長度差異等),導致兩管DS電流在上電瞬間就不相同。假設下方的MOS管MOS2流過的電流稍大。即IL3》IL2。因為L2,L3是在同一磁芯上繞制,本身存在磁耦合,所以,對磁芯的勵磁電流為IL2,IL3之和。之前提到IL3》IL2,而且從抽頭看去,IL2,IL3的電流方向相反,所以對磁芯的勵磁電流為Ip1=IL3-IL2。這樣就可以等效為僅有L3線圈產生勵磁作用(有一部分抵消掉L2的勵磁)。明白這點以後,繼續往下分析。

實物電子元件連接圖

4節鋰電池為14.8V,電流以最大1C的放電率來算為2.6A,功率理論可以做到38.48W(不包括損耗)。變壓器按照14比230來繞,不過不能帶動某些負載如電動機等等,開關電源可以。

注意穩壓管一定要加,防止GE擊穿。二極體用400V以上的,還有那個諧振電容一定要有好的,如安規系列,用普通滌綸的會燒爆。

快恢復二極體一般用FR107、

電容器不用太貴的,用普通的電磁爐0.3uF電容兩個並聯就行了。

UF4007比FR307快得多,那個管子電流要求不是那麼高。

注意。這個逆變器輸出是高頻正弦波交流電。電動機無法運作。凡是用傳統鐵芯變壓器的也一概不好使。日光燈如果用電子鎮流器。請把裡面的整流用4007換FR107.節能燈同理。或者在外面用快恢復整流以後直接送進鎮流器/節能燈。

開關電源。考慮到內部整流管的能力,也不一定可以。能行的話給開關電源換快恢復。或者乾脆外部整流以後送進去。

想要帶動電動機之類的需要50hz正弦波逆變器,那個就很很很復雜了。

至於變壓器。拆個高壓包,在磁芯上面自己繞。初級多股線並繞6圈中間抽頭也就是3+3.次級60左右[這個變壓器參數12V輸入標准。輸入電壓有變請自行計算。]。電容用安規電容。但是功率稍大就發熱。可以考慮用電磁爐。

注意初級不能開路,會燒管子的,在一個就是多准備些穩壓管和快恢復,如果電容不好的話 擊穿後容易燒穩壓管和快恢復。

閱讀全文

㈦ 關於升壓電路,原來的移動電源是3.7V-5V,現在想加一個升壓模塊將5V升到12V。

1、首先,不建議你用12V3W的LED,而用小功率的LED來實現照明。從理論上你的移動電源給12V3W的LED供電功率還有一點剩餘,但升壓模塊本身就有損耗,也不排除移動電源的輸出不足,或者長時間在滿負工作下,裡面的元件會發熱,存在電路保護了或燒壞了的可能。小功率LED建議你用8顆F10,0.5W的圓頭聚光燈珠來做,四並兩串,直接用移動電源的USB供電,不用做任何升降壓處理。F10的工作電壓一般是3.1-3.4V,串後電壓為2.5V,雖然低了點,亮度沒完全發揮,但這樣壽命還更長。0.5W的電流為150MA,四路為600MA,和你的電源輸出差不多匹配。而且,8個0.5W的圓頭聚光,亮度正常會超過3個1W的射燈很多。當然,你要買到質量好的。我們用單顆做到移動電源上,亮度都超炫。
2、電喇叭我不懂,如果有工作在5V的,就很理想了。

㈧ 求使用mc34063核心設計一個升壓電路

使用mc34063為核心設計升壓電路將12V轉24V。

1.輸入12V電壓到mc34063的V+,加上濾波電容,以及R6,R8組成的運放模塊組成的輸入端。

2.NPN管做電路通斷作用,輸出端是斬波電路的設計,達到升壓的效果。

3.L2的作用是平波電抗器,用來穩流,D1二極體的作用是防止電流倒灌。

5.開關管選用1n5819或1n5822的高速開關管,可以提高轉換效率。

6.r6最小不能小於0.2歐,且是不能省略的,用於晶元內電流檢測。

7.在要求高時,在晶元的第6腳加一個濾波電容效果更好。

8.晶元的開關頻率最高為100khz,通過晶元的第3腳接的電容來調節,典型值為1500pf。

9.電感l2=100uh為典型值,增大能減小輸出電壓的波汶。

參考設計電路圖如下:

(8)升壓電路模塊擴展閱讀:

1.boost升壓電路是六種基本斬波電路之一,是一種開關直流升壓電路,它可以使輸出電壓比輸入電壓高。主要應用於直流電動機傳動、單相功率因數校正(PFC)電路及其他交直流電源中。

2.盡可能降低開關管導通時迴路的阻抗,使電能盡可能多轉化為磁能。

3.盡可能降低控制電路的消耗,因為對於轉換來說,控制電路的消耗某種意義上是浪費掉的,不能轉化為負載上的能量。

㈨ 手機充電寶可以給汽車搭火

可以的。

手機充電寶也能啟動車輛,手機充電寶用的是鋰離子電池,而蓄電池用的是鉛酸溶液,雖然儲存電力的介質不同,但是它們同樣都能釋放電能。

如果用了手機充電寶,還需要再用轉換器,那就比較麻煩了,如果車主確實擔心汽車會出現蓄電池電量不足的情況,可以直接使用汽車充電寶。

(9)升壓電路模塊擴展閱讀:

啟動車的方法:

1、可以使用搭火線來啟動,搭火線也就是電瓶連接線,兩根非常粗的導線,可以連接蓄電池的電流。在汽車沒電的時候,可以找一輛有電的車過來,然後用搭火線連接上,連接正極和負極,車輛此時就能藉助其他車輛的電力來啟動車輛了。

2、汽車充電寶主要是充當汽車應急電源使用,分為多個介面,普通的介面輸出穩定的小電流,可以給手機等設備充電,而在汽車因為蓄電池電量少,無法啟動的時候,可以直接將手機充電寶,接在蓄電池上,可以在短時間內輸出大電流啟動車輛。

一旦啟動以後,發動機運轉就可以給蓄電池充電,就不用再擔心汽車虧電的情況了。汽車沒電不用搭火線,手機充電寶「簡單一連」,車子就啟動了。

要啟動汽車,其實關鍵就是要讓發動機的轉速達到1500轉左右,如果是正常的蓄電池供電,它需要在5秒左右的時間,釋放出300A的大電流,來帶動啟動機運動,再帶動發動機運轉,達到啟動車輛的目的。

我們普通的手機充電寶,電流大概只有1A或者2A左右,這點電量根本無法啟動發動機,但是電流其實是可以轉換的,如果能夠把電流輸出提高到300A左右,那麼手機充電寶也能啟動汽車。

閱讀全文

與升壓電路模塊相關的資料

熱點內容
華為太倉售後維修 瀏覽:291
長沙望城買家電去哪裡比較好 瀏覽:622
10凱美瑞儀表台翻新多少錢 瀏覽:223
上海vovi售後服務維修點 瀏覽:169
保修造假 瀏覽:994
暖腳器電路板 瀏覽:568
上海能率壁掛爐售後維修電話 瀏覽:455
電冰箱原理與維修技術視頻全集2集 瀏覽:578
深圳小天我維修部電話是多少錢 瀏覽:520
蕪湖美的洗衣機售後維修電話 瀏覽:179
蘭州好記星維修點 瀏覽:496
天貓賣家電話怎麼設置 瀏覽:317
改裝電路圖 瀏覽:456
榆林三菱4s店維修站電話號碼 瀏覽:380
賣家電怎麼培訓 瀏覽:710
喇叭防水多少錢 瀏覽:974
小圖標智能家居 瀏覽:788
東莞華碩筆記本售後維修網點 瀏覽:246
維修一體機平台哪個好 瀏覽:757
松下dv攝像機維修點 瀏覽:852