A. 直流升压电路
1,直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。
2,在使用电池供电的便携设备中,都是通过直流升压电路获得电路中所需要的高电压,这些设备包括:手机、传呼机等无线通讯设备、照相机中的闪光灯、便携式视频显示装置、电蚊拍等电击设备等等。
3,几种简单的直流升压电路
以下是几种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。
基本原理:NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。VR2用于调频率,调节VR2可调整高压大小。
VR2选用精密可调电阻。T2可选用彩电行输出变压器变通使用。笔者选用的是东洋SE-1438G系列35cm(14英寸)彩电的行输出变压器,采用此变压器阳极电压可达20kV,再适当选取R8的阻值使加速极电压为+1000V、R9的阻值使聚焦极电压为+3.2kV即可。整个部件采用铝盒封装,铝壳接地,这样可减少对电路干扰
B. 超高效升压电路 DC-DC
我怀疑是测量有误,特别是对电流的测量。因为单是二极管1N4148在3.6mA下的导通压降就超过0.7V,对效率的影响就已经超过3.6%,SS8050工作时还有饱和压降,也是要损失效率的,怎么可能最终效率达到97.5%呢?你的电流测量手段是什么?如何确保测量误差至少达到1%以内(也就是说小于36μA)?
C. 小的升压电路分析
两个三极管组成多谐振荡器,三极管8050导通时,电流流过电感,三极管8050截止时,电流突然变为0,电感由于电磁感应原理就产生反电势(左负右正),反电势与电池电压叠加形成高电压(高于电池电压1.2V的许多倍),这样经过4148二极管输出高电压,LED导通时,输出电压约为3.3V左右。基本原理就是这样。
D. 升压电路图
1.5v升12v的木有,不过1.5v升5v的有
E. 升压电路的原理
升压电路又叫“电源泵”,它是基于开关电路和倍压整流电路而设计,体积小,适用于给高电压低电流器件供电。现在很多带液晶显示的电子设备中都用到了这样的升压电路。
F. 如何制作升压电路
看得出你没有电路基础,别乱想了,告诉你方法,你自己也完不成,买一个手机移动电源吧,那里的线路板就正好能满足你的要求。
G. 有人知道4X-NXH芯片的电路图吗
4X-NXH就是HX3001,是一款高效输出、恒定频率、PWM控制的同步高效Dc-Dc升压转换器,器件丝印为4X-NXH,贴片sot23-6脚封装,电路图如下。该器件特点是0.9V低压启动,转换效率最高达94%,中等功率运用,可提供600mA、5V/3.3V输出,常应用于便携播放器等设备中做高效升压,成品电路板大约2元一个。望采纳。
H. 什么是升压电路和降压电路
简单的说就是电压的提升或者降低
这里面升压靠的是直流斩波升压 就是搞高频的直流脉冲冲击线圈 让线圈自己充电放电实现升压
这里说的降压也是开关降压 一样是用脉冲冲击线圈 不过这两种电路结构不同 所以效果也不一样
生涯降压一般用同样的IC就可以解决 只是外围结构不同
这种IC都有一个特点 就是可以通过输入的采样电压信号调整脉宽 就是我们说的PWM 如果设定输出5V IC内部基准电压是 2.5V 那么可以用两个10K电阻分压 中点和2.5V比较 当输出大于5V的时候终点就会大于2.5 这时候IC自动减小占孔比 甚至关闭 来平衡输出 同理 反之一样
一般我习惯用的IC 是34063 TL494 3842 这些
34063很方便 输入电压宽 只是占孔比范围小 能力不强
一般我外接MOS扩流用 曾经成功的用这个IC达到250瓦输出
494是两路的IC 就是说可以做推挽的变压器
3842有高压开启 低压关闭的启动门限 一般作220V的开关电源
上面几个IC都是脉宽控制IC 可以根据要求接成Boost(升压) Buck(降压) 等结构
其实AC-DC也算是DC DC 因为是把220整流成直流在继续变换的
先说这么多 有问题给我留言
I. 我需要一个简单的升压电路
你这个就是功率放大电路,有两种方案,效果一样的。见下图:
VCC就是你需要的版所谓高压权,STM32的正电源如果是3.3V,就连到3.3V上,两个电路都行。如果STM32的正电源电压低于3V,就只能用左边的电路了,将VCC接3V。
OUT+、OUT-是输出端,IO口控制端设置推挽输出。