1、dc/dc的工作原理与电路图。

   电感降压式DC/DC变换器:电路原理框图如图所示。 图中,IN为输入电压,OUT为输出电压,L为储能电感,D为续流二极体,C为滤波电容,R1、R2为分压电阻,经分压後产生误差回馈信FB,用以稳定输出电压和调输出电压的高低。电源开关管既可采用N沟道绝缘栅场效应管(MOSFET),也可采用P沟道场效应管,当然也可用NPN型电晶体或PNP型电晶体,实际应用中,一般采用P沟道场效应管居多。 降压式DC/DC变换器的基本工作原理是:开关管在控制电路的控制下工作在开关状态。开关管导通时,FIN电压经开关管S、D极、储能电感L和电容C构成回路,充电电流不但在C两端建立直流电压,而且在储能电感L上产生左正、右负的电动势;开关管截止期间,由於储能电感L中的电流不能突变,所以,L通过自感产生右正、左负的脉冲电压。於是,L右端正的电压→滤波电容C一续流二极体D→L左端构成放电回路,放电电流继续在C两端建立直流电压,C两端获得的直流电压为负载供电。因此,降压式DC/DC变换器产生的输出电压不但波纹小,雨且开关管的反峰电压低。 dc/dc的工作原理与电路图: 工作原理: 下图是根据实物剖析而来,电源经D提供左右的电压,振荡,当Q截止时,变压器式电感B组成的分压电路中得到取样电压送到IC 的安全。 CKHz,其计算公式为下: dc/dc的工作原理一般是用脉冲宽度调制方法,实现直流电压升压、降压和变换极性输出。常用芯片mc等,在文库中有介绍。 和所有电器一样:先电源电路(最经典的电源电路) .. 原发布者:hai 直流/直流变换器)开关器件的通态电阻为零,电压降为零。断态电阻为无限大,漏电流为零;(,

2、dc-dc稳压电路,升压芯片,恒压芯片!直流电路直流电源,

   可以用CS5来实现你要的功能。CS5具有升压、降压、输出反相、对称正负双电压输出等多种功能,输入电压的范围也很宽,从,(正或负电压),,可以说功能是相当强的。 输出—— 只能先升后降了 注重效率吗 ?

3、dc-dc直流转换器的工作原理

   把直流电转化为脉动的直流电,然后通过电感等储能件以及稳压二极管得到所需的直流电流,值得注意的是,能量的转换是守恒的. 什么是dc(direct current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的v电源是交流电源(ac)。若通过一个转换器能将一个直流电压()转换成其他的直流电压(),我们称这个转换器为dcdc转换器,或称之为开关电源或开关调整器。 a: dcdc转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论dcdc转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。 b: 调制方式 1: pfm(脉冲频率调制方式) 开关脉冲宽度一定,通过改变脉冲输出的时间,使输出电压达到稳定。 2: pwm(脉冲宽度调制方式) 开关脉冲的频率一定,通过改变脉冲输出宽度,使输出电压达到稳定。 c: 通常情况下,采用pfm和pwm这两种不同调制方式的dcdc转换器的性能不同点如下。 pwm的频率,pfm的占空比的选择方法。 pfm调制方式 占空比较大的情况(如:duty=%) (1)小负载时,效率较低。 (1)小负载时,效率较高。 (2)可输出较大的电流。 (2)输出的电流较小。 因此,选用%的占空比,效率会较高. 用mosfet替换bjt晶体管作为外围电路的开关部件对效率的影响。 效率会相应提高。因为bjt管需要对其基极提供驱动电流,这增加了电路的电流消耗,而mosfet是电压驱动,无需对其栅极提供电流,也就不会增加电路的电流消耗。 但是,实际应用时请考虑mosfet是否对周边器件产生影响。 dcdc转换器(开关调整器)的尖峰噪音。 dcdc转换器(开关调整器)通过开关动作进行升压或降压,特别是晶体管或场效应管处于快速开关时,会产生尖峰噪音,以及电磁干扰。 看看说明书吧,上年有介绍的。

4、哪位朋友知道SOT23-5封装 引脚如下图的DC-DC电源芯片 0.8V输出 要具体型号和技术文档

   你好楼主,你描述的这一个芯片十分不像DCDC芯片。 看这个芯片的引脚描述,一个使能端,一个输入,一个输出,一个公共地,倒是十分像LDO。 按照这个引脚,连电荷泵都不像。典型的DCDC芯片,假设是内部开关,无论是Boost升压还是Buck降压,都必须至少还要有电感的FB反馈端,否则不能实现转换。建议楼主查询一下低压差稳压器件为好。 你有实物吗 我就能看看我有没有货 希望能帮到你 个人资料 雨方式 网上一下图片应可以找到

5、开关型DC-DC变换器/降压型芯片型号相关参数表

   产品型 资料 输出电压() 类型 输入电压最小值() 开关电流最大值(A) 开关频率(kHz) 封装/温度(℃) 描述 CS ~ 高速P沟道场效应管降压控制器 CS ~ 高速P沟道场效应管降压控制器 CS ~ 高速P沟道场效应管降压控制器 CS ~ 高速P沟道场效应管降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS DFN/ kH低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS SO 、 kHz宽输入电压降压控制器 CS SO 、 kHz低电压降压控制器 CS位单相同步降压控制器 CS~ CPU应用5位单相同步降压控制器 CS SOIC/ 低电压同步降压控制器 CS~ 低电压同步降压控制器 CS SOIC/ 低电压同步降压控制器 CS~ 低电压同步降压控制器 CS SOIC/ 低电压同步降压控制器 CS SOIC/ 低电压同步降压控制器 试试这几款:piv,输出:?输入dcv,输出v?ma;