34063Api схема 5 вольт 2 ампера
Мне на просторах интернета попалась схемка автора Ahtoxa с заменой микросхемы КРЕН5 на маленькую платку с МС34063, собранную с небольшими изменениями по даташиту по току до 0,5 А. Дело в том, что иногда бывает необходимость поставить стабилизатор без громоздкого радиатора при большом входном напряжении. И потому такой вариант вполне мог бы быть применим. Известно, что микросхема LM7805 является линейным стабилизатором напряжения,то есть всё лишнее напряжение она высаживает на себе. И при входном напряжении 12 В, она вынуждена обеспечивать на себе падение напряжения в 7 вольт. Умножьте это на ток хотя бы в 100 мА, и получите уже 0.7 Вт лишней рассеиваемой мощности. При чуть больших токах или разнице между входным и выходным напряжениями без большого теплоотвода уже не обойтись.
Простая и регулируемая схемы МС34063
Автор не стал делиться печатной платой, поэтому разработал свой похожий вариант. Скачать его вместе с докуметацией и другими нужными для сборки файлами можно в общем архиве.
Стабилизатор отлично работает. Собирал неоднократно. Правда отличия от даташита не в лучшую сторону. Ограничительный резистор ставить настоятельно рекомендуется. Иначе при наличии на выходе больших емкостей, может вызвать пробой внутри микросхемы. Включение паралельно двух диодов не оправдано. Лучше ставить один по мощнее. Хотя для тока 500 мА и такого с гловой хватит. Для больших токов, желательно ставить внешний транзистор. Хотя микросхема по даташиту и рассчитана на 1,5 А, но рабочий ток больше 500 мА не рекомендуется.
Далее ещё получилось подкорректировать печатку, ток уже можно будет до 1 А поднимать, плюс регулировка выхода. Катушка L1 паяется со стороны печатных проводников.
А вот как регулятор будет выглядеть на платке: дроссель, резистор и SMD конденсатор на этом фото пока не установлены, но в принципе всё удобно и компактно уместилось. Испытания в конечном итоге прошли успешно. Автор материала Igoran.
Обсудить статью СТАБИЛИЗАТОР НА МИКРОСХЕМЕ МС34063
Сразу после первого вояжа на машине с семьёй на море возникла идея сделать в автомобиле стационарную разводу розеток под USB для зарядки мобильных устройств. Кстати сейчас новые автомобили стали уже комплектовать с инверторами на 220В и соответственно розетками на 5В. Я таких машин ещё не встречал.
Да, в продаже если и есть адаптеры на для мобильных ПК то они предназначены для зарядки одного, максимум двух устройств при условии, что второе устройство не такое уж мощное. У меня в машине и так постоянно подключены 3 адаптера, но спрятаны они под колодкой предохранителей. А пассажиры пользуются адаптером, который втыкается в разъём в пепельнице, что мне не очень удобно, так как его постоянно задеваю при переключении передач. После дня пути обычно у пассажиров разрежаются все устройства и начинается возня с зарядками мобильников. Приходится даже свой навигатор отключать, чтобы зарядить чьё нибудь устройство. Можно было сделать, как делают многие, покупают колодку на несколько адаптеров и сопли проводов тянутся по всему салону. И так требуется устройство выдающие положенные 5 вольт и мощностью 10А. Много? Прикинем: 4 телефона, потребляют около 1А каждый, планшет порядка 2А, навигатор больше 0,5А видеорегистратор тоже 0,5А и радар-детектор около 0,5А. И того 7, 5 А. В процессе было собранно 3 преобразователя, но не один не мог выдерживать и 3А продолжительное время. Один так вообще загорелся.
Нормально заработала только эта схема, взятая с сайта РадиоКот www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ автор которой Поляников Игорь (OldPol).
Так же на этой странице подробное описание процесса изготовления DC/DC преобразователя. Я не стал слепо копировать, перечертил схему устройства в DipTrace и сам развёл плату.
Схема преобразователя DC/DC на MC34063
Да, моя плата далека от идеала, умение разводить плату сравнимо с талантом. Полевик с диодом расположил так, чтобы можно было прицепить практически любой радиатор, сделав плату чуть длиннее, а крепёж уже по месту. Специально подгонять плату под корпус не стал в виду отсутствия такового. Нет принципиальной важности, использовать именно те детали, что использовал Игорь. У меня почти всё нашлось в первом раскуроченном блоке питания от компьютера. Не поспешил бы я выбросить сам корпус от БП можно было схему уместить в нём.
Для изготовления устройства понадобилось:
1. Конденсатор керамический С1 470 пФ (1шт)
2. Конденсатор электролитический С3,С5,С6 1000 мкФ, 16В (3шт)
3. Конденсатор электролитический С2 100 мкФ, 16В (1шт)
4. Конденсатор электролитический С4 470 мкФ, 25В лучше 50В(1шт)
5. Индуктивности DR1, DR2 типа гантелька (2шт)
6. Трансформатор импульсный DR3 кольцевой (1шт)
7. Индуктивность типа пенёк DR4 (1шт)
8. Винтовой клемник J1 (1шт)
9. Резистор R1 1,2 кОм (1шт)
10. Резистор R2 3,6 кОм (1шт)
11. Резистор R3 5,6 кОм (1шт)
12. Резистор R4 2,2 кОм (1шт)
13. Резистор R5 2,2 кОм или 1 кОм на 1ват (1шт)
14. Микроконтроллер U1 MC34063
15. Диод VD1, VD3 FR155 (2шт)
16. Диод VD2 SBL25L25CT (1шт)
17. Транзистор биполярный VT1 2SC1846 (1шт)
18. Полевой транзистор IRL3302 (1шт)
19. Панелька DIP8 (1шт)
20. Корпус по произвольным размерам
Основные компоненты: это сама микросхема U1, импульсный трансформатор DR3, мощный N канальный полевик VT2(может быть любым используемый в цепях питания) и диодная сборка VD2. Трансформатор VD3 изготовил из такого же трансформатора с того самого БП. Кольцо из пресспермалоя, желтого цвета. 27мм. Первичную обмотку набил проводом 2мм 22 витка, вторичную обмотку намотал проводом тоньше, 0,55мм 44 витка.
Индуктивности DR1 DR2 типа гантелька взял как есть из БП. Индуктивность типа пенёк DR4 тоже самое. Транзистор и диод разместил на радиаторе от того же БП.
Всё собрал на печатной плате собственной разработки. В ходе лабораторных испытаний пришлось внести изменения в предложенную автором схему. Дело в том что сам автор указывает на то что резистор R5 греется, даже замена на более мощный резистор проблему не решает. В течении часа резистор этот у меня почернел и обуглился. Решил попробовать увеличить сопротивление до 2,2кОм и всё греться он перестал. Транзистор VT1, перестраховался, заменил на более мощный. Трансформатор DR3 тоже сначала не много грелся, перемотал, добавил количество витков в первичную и во вторичную обмотки, стало 30 и 60. Не знаю что там с фронтами открытия полевого транзистора но схема работает нормально, при нагрузке в 2А устройство остаётся холодным. Радиаторы на транзистор и диод можно большие не ставить. Поставил на выходе +5В ферритовое кольцо, для уменьшения помех.
Вот мой первый, рабочий, испытательный прототип.
Испытание на сопротивление 1Ом сопротивление быстро нагрелось сила тока на фото.
И последние, кипятильник на 5В в работе. Смотрите силу тока на фото. Да вот тут уже начали греться транзистор с диодом.
Испытывал свой преобразователь на 5А работал почти весь день так немного тёплый. Потом нашёл старый блок питания от монитора которого уже нет. Плату пустил в разбор, в корпус уместил свою схему. Транзистор и диод расположил на кулере от старого ноутбука. В противоположной стороне коробки просверлил ряд отверстий. Очень даже получилось ничего. Воздух будет прокачиваться через всю схему.
Готовое устройство на установку в автомобиль.
Розетки двойные под USB планирую врезать в одну в переднюю панель вместо кнопки-зглушки и вторую к задним пассажирам в подлокотник передних сидений. Также думаю одинарную розетку в панель передней левой стойки и подвести питание к видеорегистратору который находится у зеркала. По данной схеме можно собрать вообще универсальный блок питания, то есть добавить каскад преобразования из 12В в 19В для питания ноутбука, что планирую в будущем.
MC34063 представляет собой достаточно распространенный тип микроконтроллера для построения преобразователей напряжения как с низкого уровня в высокий, так и с высокого в низкий. Особенности микросхемы заключаются в ее технических характеристиках и рабочих показателях. Устройство хорошо держит нагрузки с током коммутации до 1,5 А, что говорит о широкой сфере его использования в различных импульсных преобразователях с высокими практическими характеристиками.
Описание микросхемы
Стабилизация и преобразование напряжения — это немаловажная функция, которая используется во многих устройствах. Это всевозможные регулируемые источники питания, преобразующие схемы и высококачественные встраиваемые блоки питания. Большинство бытовой электроники сконструированного именно на этой МС, потому что она имеет высокие рабочие характеристики и без проблем коммутирует достаточно большой ток.
MC34063 имеет встроенный осциллятор, поэтому для работы устройства и старта преобразования напряжения в различные уровни достаточно обеспечить начальное смещение путем подключения конденсатора ёмкостью 470пФ. Этот контроллер пользуется огромной популярностью среди большого количества радиолюбителей. Микросхема хорошо работает во многих схемах. А имея несложную топологию и простое техническое устройство, можно легко разобраться с принципом ее работы.
Как ШИМ рассматривать этот контроллер не стоит, так как в нем отсутствует немаловажный компонент – устройство коррекции ошибки. Из-за чего на выходе микросхемы может возникать погрешность. А для исключения ошибки на выходе рекомендуется подключать хотя бы простой LC-фильтр. Также она является одной из самых доступных в ценовом диапазоне, поэтому большинство полезных устройств сконструированы именно на этом контроллере.
Микросхема имеет небольшой запас по мощности, поэтому в критических режимах она вполне сможет выстоять, но кратковременно. Поэтому при разработке любых устройств на базе этого ШИМ следует грамотно выбирать параметры компонентов и производить расчет MC34063 в соответствии с режимами работы. А чтобы облегчить процесс расчета параметров устройств на базе этой интегральной схемы, можно воспользоваться mc34063 калькулятором.
Аналоги
Как и у любой интегральной схемы ШИМ-контроллер mc34063 имеются качественные аналоги, одним из которых является отечественная микросхема КР1156ЕУ5. Она имеет хорошие рабочие характеристики, которые станут основой для разработки качественных функциональных устройств с полезными возможностями.
Параметры микросхемы
MC34063 реализован в стандартном DIP-8 корпусе с 8 выводами. Также имеются компоненты для поверхностного монтажа без конкурса. ШИМ-контроллер MC34063 изготовлен достаточно качественно, о чем говорят немалые параметры, позволяющие создавать многофункциональные устройства с широкими возможностями. К основным рабочим характеристикам относятся:
- Диапазон напряжений, которыми может манипулировать контроллер — от 3 до 40В.
- Максимальный коммутируемый ток на выходе биполярного транзистора — 1,5А.
- Напряжение питания — от 3 до 50В.
- Ток коллектора выходного транзистора — 100мА.
- Максимальная рассеиваемая мощность — 1,25Вт.
Выбирая за основу этот ШИМ-контроллер, вы обеспечите себя надёжным практическим макетом, который даст возможность качественно изучить особенности работы импульсных устройств и преобразователей напряжения.
Применяется микросхема во многих устройствах:
- понижающие источники питания;
- повышающие преобразователи;
- зарядные устройства для телефонов;
- драйверы для светодиодов и другие.
Типовая схема включения
Чтобы запустить контроллер достаточно обеспечить несколько условий, реализовать которые можно, имея в кармане пару конденсаторов, индуктивность, диод и несколько резисторов. Схема подключения контроллера зависит от требований, которые будут предъявлены к ней. Если необходимо изготовить ШИМ-стабилизатор, что довольно часто применяется на практике. Схема работает исключительно на понижение выходного напряжения, которое зависит от отношения сопротивлений, включенных в обратной связи. Выходное напряжение формируется делителем в соотношении 1:3 и поступает на вход внутреннего компаратора.
Типовая схема включения состоит из следующих компонентов:
- 3 резистора;
- диод;
- 3 конденсатора;
- индуктивность.
Рассматривая схему на понижение напряжения или его стабилизации можно увидеть, что она оснащена глубокой обратной связью и достаточно мощным выходным транзистором, который прямотоком пропускает через себя напряжение.
Схема включения на понижение напряжения и стабилизации
Из схемы видно, что ток в выходном транзисторе ограничивается резистором R1, а времязадающим компонентов для установки необходимой частоты преобразования является конденсатор C2. Индуктивность L1 накапливает в себе энергию при открытом транзисторе, а по его закрытию разряжается через диод на выходной конденсатор. Коэффициент преобразования зависит от соотношения сопротивлений резисторов R3 и R2.
ШИМ-стабилизатор работает в импульсном режиме:
При открытии биполярного транзистора индуктивность набирает энергию, которая затем накапливается на выходной ёмкости. Такой цикл повторяется постоянно, обеспечивая стабильный выходной уровень. При условии наличия на входе микросхемы напряжения 25В на ее выходе оно составит 5 В с максимальным выходным током до 500мА.
Напряжение можно увеличить путем изменения типа отношения сопротивлений в цепи обратной связи, подключенной к входу. Также он используется в качестве разрядного диода в момент действия обратной ЭДС, накопленной в катушке в момент ее заряда при открытом транзисторе.
Применяя такую схему на практике, можно изготовить высокоэффективный понижающий преобразователь. При этом микросхема не потребляет избыток мощности, которая выделяется при снижении напряжения до 5 или 3,3 В. Диод предназначен для обеспечения обратного разряда индуктивности на выходной конденсатор.
Импульсный режим понижения напряжения позволяет значительно экономить заряд батареи при подключении устройств с низким потреблением. Например, при использовании обычного параметрического стабилизатора на его нагрев во время работы уходило по меньшей мере до 50% мощности. А что тогда говорить, если потребуется выходное напряжение в 3,3 В? Такой понижающий источник при нагрузке в 1 Вт будет потреблять все 4 Вт, что немаловажно при разработке качественных и надёжных устройств.
Как показывает практика применения MC34063, средний показатель потерь мощности снижается как минимум до 13%, что стало важнейшим стимулом для ее практической реализации для питания всех низковольтных потребителей. А учитывая широтно-импульсный принцип регулирования, то и нагреваться микросхема будет незначительно. Поэтому для ее охлаждения не потребуется радиаторов. Средний КПД такой схемы преобразования составляет не менее 87%.
Регулирование напряжения на выходе микросхемы осуществляется за счёт резистивного делителя. При его превышении выше номинального на 1,25В компоратор переключает триггер и закрывает транзистор. В этом описании рассмотрена схема на понижение напряжения с выходным уровнем 5В. Чтобы изменить его, повысить или уменьшить, необходимо будет изменить параметры входного делителя.
Для ограничения тока коммутационного ключа применяется входной резистор. Рассчитываемый как отношение входного напряжения к сопротивлению резистора R1. Чтобы организовать регулируемый стабилизатор напряжения к 5 выводу микросхемы подключается средняя точка переменного резистора. Один вывод к общему проводу, а второй к питанию. Работает система преобразования в полосе частот 100кГц, при изменении индуктивности она может быть изменена. При уменьшении индуктивности повышается частота преобразования.
Другие режимы работы
Кроме режимов работы на понижение и стабилизацию, также довольно часто применяется повышающий. Схема подключения отличается тем, что индуктивность находится не на выходе. Через нее протекает ток в нагрузку при закрытом ключе, который отпираясь, подаёт на нижний вывод индуктивности отрицательное напряжение.
Диод, в свою очередь, обеспечивает разряд индуктивности на нагрузку в одном направлении. Поэтому при открытом ключе на нагрузке формируется 12 В от источника питания и максимальный ток, а при закрытом на выходном конденсаторе оно повышается до 28В. КПД схемы на повышение составляет как минимум 83%. Схемной особенностью при работе в таком режиме является плавное включение выходного транзистора, что обеспечивается ограничением тока базы посредством дополнительного резистора, подключенного к 8 выводу МС. Тактовая частота работы преобразователя задаётся конденсатором небольшой ёмкости, преимущественно 470пФ, при этом она составляет 100кГц.
Выходное напряжение определяется по следующей формуле:
Используя вышеуказанную схему включения микросхемы МС34063А, можно изготовить повышающий преобразователь напряжения с питанием от USB до 9, 12 и более вольт в зависимости от параметров резистора R3. Чтобы провести детальный расчет характеристик устройства, можно воспользоваться специальным калькулятором. Если R2 составляет 2,4кОм, а R3 15кОм, то схема будет преобразовать 5В в 12В.
Схема на MC34063A повышения напряжения с внешним транзистором
В представленной схеме использован полевой транзистор. Но в ней допущена ошибка. На биполярном транзисторе необходимо поменять местами К-Э. А ниже представлена схема из описания. Внешний транзистор выбирается исходя из тока коммутации и выходной мощности.
Драйвер светодиодов
Довольно часто для питания светодиодных источников света применяется именно эта микросхема для построения понижающего или повышающего преобразователя. Высокий КПД, низкое потребление и высокая стабильность выходного напряжения – вот основные преимущества схемной реализации. Есть много схем драйверов для светодиодов с различными особенностями.
Как один из многочисленных примеров практического применения можно рассмотреть следующую схему ниже.
Схема работает следующим образом:
При подаче управляющего сигнала внутренний триггер МС блокирован, а транзистор закрыт. И через диод протекает зарядный ток полевого транзистора. При снятии импульса управления триггер переходит во второе состояние и открывает транзистор, что приводит к разряду затвора VT2. Такое включение двух транзисторов обеспечивает быстрое включение и выключение VT1, что снижает вероятность нагрева из-за практически полного отсутствия переменной составляющей. Для расчета тока, протекающего через светодиоды, можно воспользоваться: I=1,25В/R2.
Зарядное устройство на MC34063
Контроллер MC34063 универсален. Кроме, источников питания она может быть применена для конструирования зарядного устройства для телефонов с выходным напряжением 5В. Ниже представлена схема реализации устройства. Ее принцип работы объясняется как и в случае с обычным преобразованием понижающего типа. Выходной ток заряда аккумулятора составляет до 1А с запасом 30%. Для его увеличения необходимо использовать внешний транзистор, например, КТ817 или любой другой.
Вы сами пробовали произвести расчет выходного напряжения по приведенной формуле?
V=1,25* 15*(2,4+15)=283,65 Вольта. Когда пишешь, отвечай за набранное, даже если передираешь с других сайтов!
Формула с даташета Vout=1.25(1+R3/R2).
Схемы на столько малы, что не видно номиналы деталей. Можно покрупнее сделать?
MC34063A описание, схема подключения. | Ремонт торговой электронной техники
Импульсный регулятор напряжения MC34063A (полный российский аналог КР1156ЕУ5) — специально разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов. Микросхема MC34063A применяется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3 до 40В и выходным током до 1,5А:
повышающих (Step-up converter)
понижающих (Step-down converter)
инвертирующих (Voltage inverting converter).
На практике приходилось встречаться только с вариантами источников питания
повышающих – Феликс 02К, цепь формирования 24В из 12В
понижающих – практически все фискальные регистраторы работающие от 24В, принтеры этикеток и прочее оборудование, где входное напряжение питания больше 5 вольт. Поэтому будем рассматривать только первые два варианта использования микросхемы MC34063A.
Рекомендуемая литература.
- Datasheet MC34063A на английском (скачать).
- И.Л. Кольцов «33 схемы на КР1156ЕУ5» (скачать).
- Документ AN920/D. В данном документе приведены формулы для расчета преобразователей DC-DC на базе микросхемы MC34063. Рассмотрен принцип работы. (скачать).
Общее описание.
Рис. Структурная схема MC34063A (русский datasheet) | Рис. Структурная схема MC34063A (английский datasheet) |
Мощный электронный ключ на составном транзисторе (VT1 и VT2), который соединен со схемой управления. На нее поступают импульсы синхронизации от генератора, скважность которых зависит от сигнала схемы ограничения по току. Также на схему управления подается сигнал обратной связи с компаратора. Он производит сравнение напряжения обратной связи с напряжением внутреннего источника опорного напряжения. Стабильность параметров выходного напряжения микросхемы полностью обеспечивает источник опорного напряжения, т.к. его напряжение не зависит от изменений температуры окружающей среды и колебания входного напряжения.
Рис. Расположение выводов (pinout) MC34063A
Назначение выводов
Switch Emitter (OUT) Эмиттер выходного транзистора.
Timing Capacitor (OSC) Вывод для подключения времязадающего конденсатора.
Ground (Gnd) Общий вывод.
Comparator Inverting Input (CMP) Вход компаратора — инвертирующий .
Vcc (Uin) Напряжение питания (3… 40В).
Ipk Sense (Rt) Вход схемы ограничения тока, сюда подключается токоограничивающий резистор. Ipk пиковый ток через индуктивность, где Ipk <1.5А.
Driver Collector (VT2) Коллектор предвыходного транзистора.
Схема подключения.
Микросхема МС34063A имеет два входа, которые можно использовать для стабилизации тока.
Один вход имеет пороговое напряжение 1.25В (5 нога), что для мощной нагрузки не выгодно из-за потерь мощности. Например, при токе 1000 мА имеем потери на резисторе-датчике тока величиной 1.25*1А=1.25Вт, что сопоставимо с потерями мощности на линейном стабилизаторе.
Второй вход микросхемы имеет пороговое напряжение 0.3В (7 нога), и предназначен для защиты встроенного транзистора от перегрузки по току.
Рис. Схема понижения (Step-down converter)
Рис. Схема повышения (Step-up converter)
VD1 – быстродействующий диод, практически вся схема зависит от быстродействия этого диода. При использовании диодов Шотки, диод должен выдерживать обратное напряжение вдвое превышающее выходное напряжение.
R1 – Токовый датчик, задает максимальный ток на выходе стабилизатора. При превышении максимального тока – микросхема отключится, фактически является защитой от короткого замыкания (перегрузки) на выходе. Обладает довольно большой рассеиваемой мощностью, от 0,5 Вт до 2Вт, на практике иногда выглядит в виде нескольких параллельно включенных резисторов.
Важное замечание! Опорное напряжение токового входа микросхемы 34063 различается у разных корпусов, с разбросами от 0,25В до 0,45В. . Стандартные расчеты принимаются для опорного напряжения 0,3В. Таким образом если напряжение на шунте станет выше чем 0.3 вольта, микросхема 34063 отключится. (Например резистор R1=1 Ом, тогда при достижении U=1 Ом*0,3А=0,3В сработает защита по току и микросхема отключится. На практике это означает, что при значении резистора R1=1 Ом выходной ток источника питания будет 0,3А). |
R2, R3 — делитель напряжения, с помощью которого задается выходное напряжение.
Рис. Выходное напряжение, формула расчета.
Фильтр рассмотрим отдельно, так как именно фильтр является слабым звеном при эксплуатации.
L1 – накопительная и фильтрующая индуктивность. Данную индуктивность настоятельно не рекомендуется уменьшать, так же именно эта индуктивность задает выходной ток, поэтому толщина провода довольно критичный параметр. На практике такая схема фильтра довольно редкое явление, как правило ставится второй LC фильтр, индуктивности включаются встречно.
С3 – принцип такой же как у катушки индуктивности. Несмотря на расчеты, если нет ограничения по размерам, конденсатор на 470 мкФ увидеть здесь довольно редкое явление. А вот конденсатор на 1000 мкФ здесь общепринятый стандарт (рассматриваем схемы Uвх=24В, Uвых=5В). Конденсатор должен быть LOW ESR, однако на практике это довольно редкое явление, ставится обычный конденсатор. Хотя если поднять оборудование 2000-2002 г.в. то там можно встретить LOW ESR конденсаторы в фильтре. Некоторые производители ставят в параллель ВЧ конденсатор, однако это довольно спорное решение.
Конденсатор фильтра для понижающих (Step-down converter) источников питания не является обязательным элементом, при достаточно большой индуктивности фильтра. |
ЗУ для телефона от прикуривателя на MC34063 – Поделки для авто
MC34063 – популярная микросхема для конструирования небольших схем бестрансформаторных преобразователей напряжения. Она универсальна, поскольку на ее базе можно сделать повышающие, понижающие и инвертирующие DC-DC преобразователи напряжения. Диапазон входных и выходных напряжений позволяет с легкостью собрать на базе этой микросхемы ряд преобразователей напряжения с минимальными затратами, которые незаменимы в быту.
Разумеется, все эти конструкции можно купить в Китае, в готовом виде, но об этом мы сегодня беседовать не станем, в Китае можно все купить, но своими руками – интересней.
Рассмотрим мы конструкцию понижающего преобразователя напряжения, на вход которого можно подавать напряжение от 5/6 до 40 Вольт, при этом выходное напряжение всегда будет держаться стабильным, на уровне 5 Вольт. от 5 Вольт заряжаются все мобильные телефоны, планшеты, некоторые плееры и проигрыватели.
Микросхема пользуется широкой популярностью среди радиолюбителей именно по той причине, что стоит копейки и содержит минимальную обвязку.
Дроссель, выпрямительный диод (шоттки) и несколько пассивных компонентов. Выходное напряжение может быть и другим, существует куча программ и формул для расчета инверторов на этой микросхеме. Выходное напряжение зависит от соотношения резисторов R3/R2.
Диод в принципе тоже не критичен и можно взять обычные импульсные, можно из линейки FR/UF/HER/SF и т.п.
Конденсатор C1 отвечает за рабочую частоту встроенного в микросхему генератора, советуется запускать микросхему на частотах 40-60 кГц.
К стати, на указанной микросхеме реализуются и однотактные трансформаторные преобразователи напряжения, для получения более широкого диапазона выходного напряжения и обеспечения гальванической развязки. Мощность при этом тоже тоже можно поднять, ведь в таком случае выход микросхемы усилен мощным транзистором.
Рис. Структурная схема MC34063A (русский datasheet) | Рис. Структурная схема MC34063A (английский datasheet) |
Важное замечание! Опорное напряжение токового входа микросхемы 34063 различается у разных корпусов, с разбросами от 0,25В до 0,45В. . Стандартные расчеты принимаются для опорного напряжения 0,3В. Таким образом если напряжение на шунте станет выше чем 0.3 вольта, микросхема 34063 отключится. (Например резистор R1=1 Ом, тогда при достижении U=1 Ом*0,3А=0,3В сработает защита по току и микросхема отключится. На практике это означает, что при значении резистора R1=1 Ом выходной ток источника питания будет 0,3А).
R2, R3 — делитель напряжения, с помощью которого задается выходное напряжение.
Рис. Выходное напряжение, формула расчета.
Фильтр рассмотрим отдельно, так как именно фильтр является слабым звеном при эксплуатации.
L1 – накопительная и фильтрующая индуктивность. Данную индуктивность настоятельно не рекомендуется уменьшать, так же именно эта индуктивность задает выходной ток, поэтому толщина провода довольно критичный параметр. На практике такая схема фильтра довольно редкое явление, как правило ставится второй LC фильтр, индуктивности включаются встречно.
С3 – принцип такой же как у катушки индуктивности. Несмотря на расчеты, если нет ограничения по размерам, конденсатор на 470 мкФ увидеть здесь довольно редкое явление. А вот конденсатор на 1000 мкФ здесь общепринятый стандарт (рассматриваем схемы Uвх=24В, Uвых=5В). Конденсатор должен быть LOW ESR, однако на практике это довольно редкое явление, ставится обычный конденсатор. Хотя если поднять оборудование 2000-2002 г.в. то там можно встретить LOW ESR конденсаторы в фильтре. Некоторые производители ставят в параллель ВЧ конденсатор, однако это довольно спорное решение.
Конденсатор фильтра для понижающих (Step-down converter) источников питания не является обязательным элементом, при достаточно большой индуктивности фильтра.
Импульсный регулятор напряжения MC34063A (полный российский аналог КР1156ЕУ5) — специально разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов. Микросхема MC34063A применяется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3 до 40В и выходным током до 1,5А:
повышающих (Step-up converter)
понижающих (Step-down converter)
инвертирующих (Voltage inverting converter).
На практике приходилось встречаться только с вариантами источников питания
повышающих – Феликс 02К, цепь формирования 24В из 12В
понижающих – практически все фискальные регистраторы работающие от 24В, принтеры этикеток и прочее оборудование, где входное напряжение питания больше 5 вольт. Поэтому будем рассматривать только первые два варианта использования микросхемы MC34063A.
Рекомендуемая литература.
- Datasheet MC34063A на английском (скачать).
- Описание работы КР1156ЕУ5 (аналог MC34063A) на русском (cкачать).
- И.Л. Кольцов «33 схемы на КР1156ЕУ5» (скачать).
- Документ AN920/D. В данном документе приведены формулы для расчета преобразователей DC-DC на базе микросхемы MC34063. Рассмотрен принцип работы. (скачать).
Общее описание.
Мощный электронный ключ на составном транзисторе (VT1 и VT2), который соединен со схемой управления. На нее поступают импульсы синхронизации от генератора, скважность которых зависит от сигнала схемы ограничения по току. Также на схему управления подается сигнал обратной связи с компаратора. Он производит сравнение напряжения обратной связи с напряжением внутреннего источника опорного напряжения. Стабильность параметров выходного напряжения микросхемы полностью обеспечивает источник опорного напряжения, т.к. его напряжение не зависит от изменений температуры окружающей среды и колебания входного напряжения.
Рис. Расположение выводов (pinout) MC34063A
Switch Collector (VT1) Коллектор выходного транзистора.
Switch Emitter (OUT) Эмиттер выходного транзистора.
Timing Capacitor (OSC) Вывод для подключения времязадающего конденсатора.
Ground (Gnd) Общий вывод.
Comparator Inverting Input (CMP) Вход компаратора — инвертирующий .
Vcc (Uin) Напряжение питания (3. 40В).
Ipk Sense (Rt) Вход схемы ограничения тока, сюда подключается токоограничивающий резистор. Ipk пиковый ток через индуктивность, где Ipk Схема подключения.
Микросхема МС34063A имеет два входа, которые можно использовать для стабилизации тока.
Один вход имеет пороговое напряжение 1.25В (5 нога), что для мощной нагрузки не выгодно из-за потерь мощности. Например, при токе 1000 мА имеем потери на резисторе-датчике тока величиной 1.25*1А=1.25Вт, что сопоставимо с потерями мощности на линейном стабилизаторе.
Второй вход микросхемы имеет пороговое напряжение 0.3В (7 нога), и предназначен для защиты встроенного транзистора от перегрузки по току.
Рис. Схема понижения (Step-down converter)
Рис. Схема повышения (Step-up converter)
С2— конденсатор задающий частоту преобразования.
VD1 – быстродействующий диод, практически вся схема зависит от быстродействия этого диода. При использовании диодов Шотки, диод должен выдерживать обратное напряжение вдвое превышающее выходное напряжение.
R1 – Токовый датчик, задает максимальный ток на выходе стабилизатора. При превышении максимального тока – микросхема отключится, фактически является защитой от короткого замыкания (перегрузки) на выходе. Обладает довольно большой рассеиваемой мощностью, от 0,5 Вт до 2Вт, на практике иногда выглядит в виде нескольких параллельно включенных резисторов.
Важное замечание! Опорное напряжение токового входа микросхемы 34063 различается у разных корпусов, с разбросами от 0,25В до 0,45В. . Стандартные расчеты принимаются для опорного напряжения 0,3В. Таким образом если напряжение на шунте станет выше чем 0.3 вольта, микросхема 34063 отключится. (Например резистор R1=1 Ом, тогда при достижении U=1 Ом*0,3А=0,3В сработает защита по току и микросхема отключится. На практике это означает, что при значении резистора R1=1 Ом выходной ток источника питания будет 0,3А).
R2, R3 — делитель напряжения, с помощью которого задается выходное напряжение.
Рис. Выходное напряжение, формула расчета.
Фильтр рассмотрим отдельно, так как именно фильтр является слабым звеном при эксплуатации.
L1 – накопительная и фильтрующая индуктивность. Данную индуктивность настоятельно не рекомендуется уменьшать, так же именно эта индуктивность задает выходной ток, поэтому толщина провода довольно критичный параметр. На практике такая схема фильтра довольно редкое явление, как правило ставится второй LC фильтр, индуктивности включаются встречно.
С3 – принцип такой же как у катушки индуктивности. Несмотря на расчеты, если нет ограничения по размерам, конденсатор на 470 мкФ увидеть здесь довольно редкое явление. А вот конденсатор на 1000 мкФ здесь общепринятый стандарт (рассматриваем схемы Uвх=24В, Uвых=5В). Конденсатор должен быть LOW ESR, однако на практике это довольно редкое явление, ставится обычный конденсатор. Хотя если поднять оборудование 2000-2002 г.в. то там можно встретить LOW ESR конденсаторы в фильтре. Некоторые производители ставят в параллель ВЧ конденсатор, однако это довольно спорное решение.
Конденсатор фильтра для понижающих (Step-down converter) источников питания не является обязательным элементом, при достаточно большой индуктивности фильтра.
Рекомендуем к прочтению
Зарядка для телефона от 12В — Проверенные схемы — Радиолюбитель — Каталог статей
После частых выключений света на несколько дней решил я собрать зарядное устройство для мобильного телефона от аккумулятора 12В(от бесперебойника), а точнее DC/DC преобразователь с 12В на 5В.
Немного порывшись в интернете сначала попал на схему с полевым транзистором, но та печка которая получалась мне не понравилась, почему печка, да потому что выделяемого тепла на транзисторе хватило бы, чтобы поджарить яичницу:) Поэтому я стал искать дальше и попалась на глаза схема DC/DC преобразователя на микросхеме MC34063 с небольшой обвязкой деталей и не требующей настройки.
Для этой микросхемы есть простой калькулятор для подбора номиналов деталей на нужное напряжение и ток, по следующей схеме:
В ней меняются буквально несколько элементов в зависимости от нужного напряжения и тока. Я подставил требуемые мне значения:
Входное напряжение — 12В
Выходное напряжение — 5В
Максимальный ток — 1000мА
Пульсации — 1мВ
Частота — 44кГц
Раздражало только одно, я не смог найти печатную плату для этой схемы, хотя и тем с этой схемой было много, поэтому пришлось рисовать самому, компановка получилась не самая лучшая, но на скорую руку и такая сойдёт))
Данная схема потребляет около 3,3мА. Напряжение держит стабильно 5В +- 1мВ, ток по показаниям Мультиметра до 1А, но мой мобильник отказывался брать больше 250-280мА — подозреваю, да и читал где-то, что необходимо на контакты Data + и Data- вешать сопротивления или что-то в этом роде, но это уже конкретный случай для определённого мобильника. Заряжается довольно таки быстро, хоть и током в 250мА, да и такой ток дольше продержит батарею в рабочем состоянии, т.к. у меня объём аккумулятора 2000мА.
Схема + печатная плата + список деталей в архиве:
-скачать архив
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА открывается программой Sprint — Layout 6.0
MC34063 Один из самых распространенных ШИМ (ЧИМ) контроллеров и небольшой экскурс в принципы работы DC-DC конвертеров.
Некоторое время назад я уже публиковал обзор, где показал как при помощи КРЕН5 сделать ШИМ стабилизатор. Тогда же я упомянул о одном из самых распространенных и наверное самых дешевых контроллеров DC-DC преобразователей. Микросхеме МС34063.Сегодня я попробую дополнить предыдущий обзор.
Вообще, данную микросхему можно считать устаревшей, но тем не менее она пользуется заслуженной популярностью. В основном из-за низкой цены. Я их до сих пор иногда использую в своих всяких поделках.
Собственно потому я и решил прикупить себе сотню таких микрух. Обошлись они мне в 4 доллара, сейчас у того же продавца они стоят 3.7 доллара за сотню, это всего 3.7 цента за штуку.
Найти можно и дешевле, но я заказывал их в комплект к другим деталям (обзоры зарядного для литиевого аккумулятора и стабилизатор тока для фонарика). Есть еще четвертый компонент, который я заказал там же, но о нем в другой раз.
Ну я наверное уже утомил длинным вступлением, потому перейду к обзору.
Предупрежу сразу, будет много всяких фото.
Пришло это все в пакетиках, замотанное в ленту из пупырки. Такая себе кучка 🙂
Сами микросхемы аккуратно запакованы в пакетик с защелкой, на него наклеена бумажка с наименованием. Написано от руки, но проблемы распознать надпись, думаю не возникнет.
Данные микросхемы производятся разными производителями и маркируются так же по разному.
MC34063
KA34063
UCC34063
И т.д.
Как видно, меняются только первые буквы, цифры остаются неизменными, потому обычно ее называют просто 34063.
Мне достались первые, MC34063.
Фото рядом с такой же микрухой, но другого производителя.
Обозреваемая выделяется более четкой маркировкой.
Что дальше можно обозреть я не знаю, потому перейду ко второй части обзора, познавательной.
DC-DC преобразователи используются во многих местах, сейчас наверное уже тяжело встретить электронное устройство, где их нет.
Существует три основные схемы преобразования, все они описаны в даташите к 34063, а так же в дополнении по ее применению, ну и в еще одном описании.
Все описанные схемы не имеют гальванической развязки. Так же, если вы посмотрите внимательно все три схемы, то заметите, что они очень похожи и отличаются перестановкой местами трех компонентов, дросселя, диода и силового ключа.
Сначала самая распространенная.
Step-down или понижающий ШИМ преобразователь.
Применяется там, где надо понизить напряжение, причем сделать это с максимальным КПД.
Напряжение на входе всегда больше, чем на выходе, обычно минимум на 2-3 Вольта, чем больше разница, тем лучше (в разумных пределах).
При этом ток на входе меньше, чем на выходе.
Такую схемотехнику применяют часто на материнских платах, правда преобразователи там обычно многофазные и с синхронным выпрямлением, но суть остается прежней, Step-Down.
В этой схеме дроссель накапливает энергию при открытом ключе, а после закрытия ключа напряжение на дросселе (за счёт самоиндукции) заряжает выходной конденсатор
Следующая схема применяется немного реже первой.
Ее часто можно встретить в Power-bank, где из напряжения аккумулятора в 3-4.2 Вольта получается стабилизированные 5 Вольт.
При помощи такой схемы можно получить и больше, чем 5 Вольт, но надо учитывать, что чем больше разница напряжений, тем тяжелее работать преобразователю.
Так же есть одна не очень приятная особенность данного решения, выход нельзя отключить «программно». Т.е. аккумулятор всегда подключен к выходу через диод. Так же в случае КЗ ток будет ограничен только внутренним сопротивлением нагрузки и батареи.
Для защиты от этого применяют либо предохранители, либо дополнительный силовой ключ.
Так же как и в прошлый раз, при открытом силовом ключе сначала накапливается энергия в дросселе, после закрытия ключа ток на дросселе меняет свою полярность и суммируясь с напряжением батареи поступает на выход через диод.
Напряжение на выходе такой схемы не может быть ниже напряжения на входе минус падение на диоде.
Ток на входе больше чем на выходе (иногда значительно).
Третья схема применяется довольно редко, но не рассмотреть ее будет неправильно.
Это схема имеет на выходе напряжение обратной полярности, чем на входе.
Называется — инвертирующий преобразователь.
В принципе данная схема может как повышать, так и понижать напряжение относительно входного, но из-за особенностей схемотехники чаще используется только для напряжений больше или равных входному.
Преимущество данной схемотехники — возможность отключения напряжения на выходе при помощи закрытия силового ключа. Это так же умеет делать и первая схема.
Как и в предыдущих схемах, энергия накапливается в дросселе, а после закрытия силового ключа поступает в нагрузку через обратно включенный диод.
Когда я задумывал данный обзор, то не знал, что лучше выбрать для примера.
Были варианты сделать понижающий преобразователь для РоЕ или повышающий для питания светодиода, но как то все это было неинтересно и совсем скучно.
Но несколько дней назад позвонил товарищ и попросил помочь ему с решением одной задачки.
Надо было получить выходное стабилизированное напряжение независимо от того, входно больше или меньше выходного.
Т.е. нужен был повышающе-понижающий преобразователь.
Топология данных преобразователей называется SEPIC (Single-ended primary-inductor converter).
Еще пара неплохих документов по данной топологии. 1, 2.
Схема данного типа преобразователей заметно сложнее и содержит дополнительный конденсатор и дроссель.
Вот по этой схеме я и решил делать
Для примера я решил делать преобразователь, способный давать стабилизированные 12 Вольт при колебаниях входного от 9 до 16 Вольт. Правда мощность преобразователя невелика, так как используется встроенный ключ микросхемы, но решение вполне работоспособно.Если умощнить схему, поставить дополнительный полевой транзистор, дроссели на больший ток и т.д. то такая схема может помочь решить проблему питания 3,5 дюйма жесткого диска в машине.
Так же, такие преобразователи могут помочь решить проблему получения, ставшего уже популярным, напряжения 3.3 Вольт от одного литиевого аккумулятора в диапазоне 3-4.2 Вольта.
Но для начала превратим условную схему в принципиальную.
После этого превратим ее в трассировку, не будем же мы на монтажной плате все ваять.
Ну дальше я пропущу этапы, описанные в одном из моих обзоров, где я показал, как изготавливать печатную плату.
В итоге получилась небольшая платка, размеры платы 28х22.5, толщина после запайки деталей — 8мм.
Нарыл по дому всяких разных деталек.
Дроссели у меня были в одном из обзоров.
Резисторы всегда есть.
Конденсаторы частично были, а частично выпаял из разных устройств.
Керамический на 10мкФ выпаял из старого жесткого диска (еще они водятся на платах мониторов), алюминиевый SMD взял из старого CD-ROMа.
Спаял платку, получилось вроде аккуратно. Надо было сделать фото на каком нибудь спичечном коробке, но забыл. Размеры платы примерно в 2.5 раза меньше спичечного коробка.
Плата поближе, старался компоновать плату поплотнее, свободного месте не очень много.
Резистор 0.25 Ома образован четырьма по 1 Ом параллельно в 2 этажа.
Ну а дальше результаты проверки.
Фотографий много, потому убрал под спойлер
Проверял в четырех диапазонах, но случайно получилось в пяти, не стал этому противиться, а просто сделал еще одно фото.У меня не было резистора на 13КОм, пришлось впаять на 12, поэтому на выходе напряжение несколько занижено.
Но так как плату я делал просто для проверки микросхемы (т.е. сама по себе эта плата больше для меня никакой ценности не несет) и написания обзора, то не стал заморачиваться.
В качестве нагрузки была лампа накаливания, ток нагрузки около 225мА
На входе 9 Вольт, на выходе 11.45
На входе 11 Вольт, на выходе 11.44.
На входе 13 вольт, на выходе все те же 11.44
На входе 15 Вольт, на выходе опять 11.44. 🙂
После этого думал закончить, но так как в схеме указал диапазон до 16 Вольт, то и проверить решил на 16.
На входе 16.28, на выходе 11.44
Так как я разжился цифровым осциллографом, то решил снять осциллограммы.
Я их так же спрятал под спойлер, так как их довольно много
Это конечно игрушка, мощность преобразователя смешная, хотя и полезная.
Но товарищу я подобрал несколько более мощный вариант на Алиэксрессе.
Возможно кому то будет и полезно.
Ссылки по теме.
Повышающе-понижающий DC-DC преобразователь 7..14В / 9В 0,5А
MC34063 sepic
Стабилизатор тока светодиодов на микросхеме МС34063
MC34063A описание, схема подключения.
Калькулятор DC-DC MC34063
Файл печатной платы, схема, даташит. — ссылка.
В общем вот такой получился спонтанный микрообзор микросхемы.
Резюме.
Микросхемы вполне годные, меня устроили, особенно по этой цене.
Надеюсь, что обзор будет полезен. Если есть идеи по доработке, буду рад выслушать.
Наверняка где нибудь накосячил, так как писал без шпаргалок, потому если заметили ошибки, сильно не ругайте.
Хинт по 34063
Многие знают, что так как эта микросхема не является полноценным ШИМ контроллером, а скорее ЧИМ, т.е. у нее частота имеет свойство «плавать» в зависимости от напряжения и нагрузки.
Из-за этого дроссель может неприятно «жужжать».
Избавиться от этого эффекта поможет резистор номиналом 300-680к, подключенный между выводом подключения времязадающего конденсатора и выходом на точку соединения дросселя, диода и силового ключа микросхемы (для схемы Step-Down).
На других топологиях не проверял, но думаю, что тоже поможет.
Вместо котика
А вот так выглядит кристалл 34063 при более детальном рассмотрении в электронный микроскоп.Но так как микроскоп я еще не купил, то фото из инета.
Умощнение повышающего преобразователя на 34063 схема
Преобразователь питания на MC34063
Автор: Поляников Игорь aka OldPol
Опубликовано 01.01.1970
Предлагаю вашему вниманию простой, но довольно мощный понижающий ИП.
Целью разработки было создать ИП для питания компьютера в автомобиле. Малогабаритный и с хорошими характеристиками. Простой в изготовлении, используя подручные средства, т.е. элементы от старых РС БП или мамок, от ненужной телефонной зарядки и т.д., и т.п. и возможностью вырезать плату за 20 минут бормашиной, В результате родилась такая схема.
Управляющей микросхемой выбрана МС34063, за дешевизну доступность, удобный тип корпуса и главное наличие некоторого количества их у меня. Но можно было при должном подходе умощнить таким образом, любую микросхему с аналогичными функциями. Работу схемы рассказывать нет смысла, думаю, она очевидна, Остановлюсь только на важных, на мой взгляд, моментах.
Микросхему выпускают множество производителей, в моем распоряжении было три типа, выяснилось, что образец под гордым названием КА34063 склонен возбуждаться, визуально это выражалось в свисте дросселя, хотя свои параметры с незначительным ухудшением конструкция при этом сохраняла. Эффект был устранен установкой по питанию микросхемы дроссель. Это решение не принципиально, можно было обойтись и резистором или еще лучше кренкой вольт на 6-7-8-9.
Цепочка R3-VD1-R4 в базе КТ315, это попытка сэкономить несколько миллиампер, не открывая выходной транзистор микросхемы, используем только предвыходной. Для правильного понимания ситуации смотрите описание на микросхему.
Резистор R5 компромиссный вариант между хорошим фронтом на затворе полевого транзистора и потребляемым током в этой цепи, оптимально 1К. Резистор несколько греется, необходимая мощность 0,5Вт.
Для получения наилучшего КПД, необходимо максимально открыть полевой транзистор, для этого, в этом его включении, требуется подать на затвор импульс амплитудой выше, чем Uпит вольт на 10. Необходимое для этого напряжение снимается с дросселя дополнительной обмоткой. Такой вариант показал несколько лучшие результаты, чем традиционный способ, через емкость с истока полевого транзистора.
Отдельно остановлюсь на том, что с этой схемы, в дополнение к основному Uвых можно получить любые необходимые стабилизированные напряжения любой полярности. Идея заключается в том, что в дросселе DR3 присутствует импульс со стабилизированным действующим значением равным Uвых. Используя это, снимаем необходимые нам напряжения с дросселя вторичными обмотками. Направление намотки важно. Количество витков дополнительной обмотки рассчитывается довольно просто. Например, Uвых 5в, а намотано в основной обмотке, например 10 витков, следовательно, что бы получить 10в, на дополнительной обмотке нужно намотать 20витков.
Преобразователь предназначался, как я ранее говорил для питания компьютера в автомобиле. В одном из зксперементальных вариантов я с него получали 5В и дополнительно 12В 800ма для питания монитора по способу как на схеме >Uвых. Идея себя отлично оправдала. при Uвх от 6 до 29 вольт выходные напряжения оставались неизменными. Но решено было отказаться от такого питания монитора из соображений лишнего тепловыделения преобразователем. Стоит оговориться, что без нагрузки на Uвых идея не работает, в силу того, что микросхема выдает очень короткий импульс, годный только для зарядки выходного электролита до Uвых. Но при нагрузке уже в 0,1А все встает на свои места.
Фильтр по питанию в данный преобразователь сознательно не ставился. Для питания магнитолы монитора и компьютера у меня стоят дополнительный маленький аккумулятор выполняющий роль UPS и развязка с фильтрами на каждое из устройств, ставить еще один фильтр не было смысла.
Параметры схемы:
КПД 89%.
Uвх 6-40В (40в теоретически, реально пробовал до 29В, но не вижу причин схеме не работать и при напряжении до Vcc max микросхемы)
Uвых выбираем исходя из ваших потребностей. Задается делителем на резисторах R1 R2, они должны при вашем Uвых обеспечить на 5й ножке микросхемы 1.25В. И соответственно необходимо подобать число витков на дополнительной обмотке дросселя. Выходной ток, определятся только элементами VT2 VD3 DR3, и подходящим радиатором, для диода и транзистора. Конструкция рассчитывалась на ток нагрузки до 10А., но при экспериментах, в данном варианте преобразователь нагружался и до 20А, прекрасно выдерживал этот ток десятки минут. Правда, с падением КПД на пару процентов. Для долговременной работы с такой нагрузкой как минимум необходимо увеличить размер радиатора для силовых элементов.
Потребляемый ток без нагрузки менее 25мА
Конструкция:
Плата в зеркальном виде под ЛУТ. размер 34Х84 мм.
Повышающие DC-DC преобразователи находят широкое применение в электронике. Они могут применяться как отдельные модули питания конкретных объектов, так и могут входить в часть электрической схемы. Например, можно поднять напряжение пятивольтного аккумулятора и питать от него через повышающий преобразователь нагрузку напряжением 12В (усилитель, лампу, реле и т.д.). Еще пример, в некоторых охранно-пожарных сигнализациях на линиях контроля около 30В постоянного тока, а сам блок контроля и управления работает от 12В, поэтому в последние внедряют повышающие преобразователи и они являются частью схемы блоков контроля и управления.
Микросхема МС34063 представляет собой импульсный конвертор, поэтому она обладает высокой эффективностью (КПД) и имеет три схемы включения (инверторную, повышающую и понижающую). В этой статье будет описан исключительно повышающий (Step Up) вариант.
МС34063 выполняется в корпусах DIP-8 и SO-8. Расположение выводов показано ниже.
Основные технические параметры MC34063.
Входное напряжение ………. от 3 до 40 Вольт
Выходное напряжение ………. от 1.25 до 38 Вольт
Максимальный ток на выходе ………. 1.5 Ампер
Максимальная частота ………. 100кГц
Максимальный ток на выходе это пиковый ток на внутреннем транзисторе и он значительно больше тока нагрузки, поэтому не стоит надеяться, что преобразователь будет держать 1.5A на выходе. Ниже представлен калькулятор, который позволит правильно посчитать ток.
Другую интересующую информацию по параметрам и внутреннему устройству микросхемы можно найти в Datasheet.
Схема повышающего DC-DC преобразователя на MC34063.
Опишу работу простыми словами. В микросхеме MC34063 есть генератор, генерирующий импульсы с определенной частотой. Генератор, взаимодействуя с другими узлами, управляет выходным транзистором, коллектор которого соединен с выводом 1, а эмиттер с выводом 2.
Когда выходной транзистор открыт, дроссель L1 заряжается входным напряжением через резистор R3.
После закрытия выходного транзистора, дроссель отключается от земли и в этот момент происходит его разряд (самоиндукция). Энергия дросселя уже с противоположной полярностью и большая по силе поступает на диод VD1. После выпрямления напряжения диодом, оно поступает на выход схемы, накапливаясь в конденсаторе C3. Помимо накопления, данный конденсатор сглаживает пульсации.
Схема конвертирует напряжение постоянного тока с 5В до 12В. Чуть ниже пойдёт речь об изменении номиналов элементов под нужные напряжения.
Резисторами R1 и R2 задается напряжение на выходе. Резистор R3 ограничивает выходной ток до минимума, при превышении определенной мощности.
Конденсатор C2 задает частоту преобразования.
Элементы.
Все резисторы мощностью 0.25Вт кроме R3 (0.5-1 Ватт).
В качестве L1 я взял готовый дроссель на 470мкГн, намотанный медным эмалевым проводом на гантель из феррита и отмотал три слоя, уменьшив тем самым индуктивность до 75мкГн (индуктивность больше расчетной допускается, а меньше нельзя).
Дроссель должен выдерживать пиковый выходной ток (в моем случае 1.5А).
Также можно взять кольцо из порошкового железа (жёлтого цвета) наружным диаметром 18мм, внутренним 8мм, толщиной 8мм и намотать медным проводом (диаметром 0.6мм и более) 30-40 витков (при 30 витках индуктивность получилась 55мкГн). Кольцо можно взять больше моего, но меньше не рекомендую.
Диод VD1- Шоттки, либо быстродействующий (типа SF, UF, MUR, HER и т.д.) на ток не менее 1А и обратное напряжение в два раза больше выходного (в моем случае 40В).
У микросхемы МС34063 есть отечественный аналог КР1156ЕУ5, они полностью взаимозаменяемы.
Расчет преобразователя на MC34063 под другое напряжение и ток.
Расчет займет не более одной минуты. Для этого необходимо воспользоваться On-line калькулятором расчета параметров МС34063. Помимо номиналов программа высчитает пиковый выходной ток, и в случае его превышения выдаст сообщение.
Калькулятор считает минимальную индуктивность, поэтому ее можно брать с положительным запасом (произойдут незначительные изменения лишь в КПД).
Пару слов…
Расчетная частота (50кГц в моем случае) является минимальной и может значительно отличаться и изменяться в зависимости от входного напряжения и тока нагрузки.
При выходном токе 200мА происходит достаточно сильный нагрев микросхемы MC34063, и работать в таком режиме долгое время возможно не сможет.
Рекомендую использовать MC34063 в тех случаях, когда нужно питать слаботочную часть схемы или отдельную нагрузку током до 150-250мА, а для нагрузки 3-5А предлагаю обратить внимание на повышающие DC-DC преобразователи, построенные на базе UC3843 и UC3845.
Печатная плата повышающего преобразователя на MC34063 (из 5В в 12В) СКАЧАТЬ
Повышающие DC-DC преобразователи находят широкое применение в электронике. Они могут применяться как отдельные модули питания конкретных объектов, так и могут входить в часть электрической схемы. Например, можно поднять напряжение пятивольтного аккумулятора и питать от него через повышающий преобразователь нагрузку напряжением 12В (усилитель, лампу, реле и т.д.). Еще пример, в некоторых охранно-пожарных сигнализациях на линиях контроля около 30В постоянного тока, а сам блок контроля и управления работает от 12В, поэтому в последние внедряют повышающие преобразователи и они являются частью схемы блоков контроля и управления.
Микросхема МС34063 представляет собой импульсный конвертор, поэтому она обладает высокой эффективностью (КПД) и имеет три схемы включения (инверторную, повышающую и понижающую). В этой статье будет описан исключительно повышающий (Step Up) вариант.
МС34063 выполняется в корпусах DIP-8 и SO-8. Расположение выводов показано ниже.
Основные технические параметры MC34063.
Входное напряжение ………. от 3 до 40 Вольт
Выходное напряжение ………. от 1.25 до 38 Вольт
Максимальный ток на выходе ………. 1.5 Ампер
Максимальная частота ………. 100кГц
Максимальный ток на выходе это пиковый ток на внутреннем транзисторе и он значительно больше тока нагрузки, поэтому не стоит надеяться, что преобразователь будет держать 1.5A на выходе. Ниже представлен калькулятор, который позволит правильно посчитать ток.
Другую интересующую информацию по параметрам и внутреннему устройству микросхемы можно найти в Datasheet.
Схема повышающего DC-DC преобразователя на MC34063.
Опишу работу простыми словами. В микросхеме MC34063 есть генератор, генерирующий импульсы с определенной частотой. Генератор, взаимодействуя с другими узлами, управляет выходным транзистором, коллектор которого соединен с выводом 1, а эмиттер с выводом 2.
Когда выходной транзистор открыт, дроссель L1 заряжается входным напряжением через резистор R3.
После закрытия выходного транзистора, дроссель отключается от земли и в этот момент происходит его разряд (самоиндукция). Энергия дросселя уже с противоположной полярностью и большая по силе поступает на диод VD1. После выпрямления напряжения диодом, оно поступает на выход схемы, накапливаясь в конденсаторе C3. Помимо накопления, данный конденсатор сглаживает пульсации.
Схема конвертирует напряжение постоянного тока с 5В до 12В. Чуть ниже пойдёт речь об изменении номиналов элементов под нужные напряжения.
Резисторами R1 и R2 задается напряжение на выходе. Резистор R3 ограничивает выходной ток до минимума, при превышении определенной мощности.
Конденсатор C2 задает частоту преобразования.
Элементы.
Все резисторы мощностью 0.25Вт кроме R3 (0.5-1 Ватт).
В качестве L1 я взял готовый дроссель на 470мкГн, намотанный медным эмалевым проводом на гантель из феррита и отмотал три слоя, уменьшив тем самым индуктивность до 75мкГн (индуктивность больше расчетной допускается, а меньше нельзя).
Дроссель должен выдерживать пиковый выходной ток (в моем случае 1.5А).
Также можно взять кольцо из порошкового железа (жёлтого цвета) наружным диаметром 18мм, внутренним 8мм, толщиной 8мм и намотать медным проводом (диаметром 0.6мм и более) 30-40 витков (при 30 витках индуктивность получилась 55мкГн). Кольцо можно взять больше моего, но меньше не рекомендую.
Диод VD1- Шоттки, либо быстродействующий (типа SF, UF, MUR, HER и т.д.) на ток не менее 1А и обратное напряжение в два раза больше выходного (в моем случае 40В).
У микросхемы МС34063 есть отечественный аналог КР1156ЕУ5, они полностью взаимозаменяемы.
Расчет преобразователя на MC34063 под другое напряжение и ток.
Расчет займет не более одной минуты. Для этого необходимо воспользоваться On-line калькулятором расчета параметров МС34063. Помимо номиналов программа высчитает пиковый выходной ток, и в случае его превышения выдаст сообщение.
Калькулятор считает минимальную индуктивность, поэтому ее можно брать с положительным запасом (произойдут незначительные изменения лишь в КПД).
Пару слов…
Расчетная частота (50кГц в моем случае) является минимальной и может значительно отличаться и изменяться в зависимости от входного напряжения и тока нагрузки.
При выходном токе 200мА происходит достаточно сильный нагрев микросхемы MC34063, и работать в таком режиме долгое время возможно не сможет.
Рекомендую использовать MC34063 в тех случаях, когда нужно питать слаботочную часть схемы или отдельную нагрузку током до 150-250мА, а для нагрузки 3-5А предлагаю обратить внимание на повышающие DC-DC преобразователи, построенные на базе UC3843 и UC3845.
Печатная плата повышающего преобразователя на MC34063 (из 5В в 12В) СКАЧАТЬ
MC34063 Схема стабилизатора переключения стабильной батареи
Это схема стабилизатора напряжения 12 В стабильной батареи с использованием MC34063. Используем его на батарею 12В . Его выходное напряжение стабильно составляет 12 В. Хотя входное напряжение меняется от 5В до 13В.
Это импульсный источник питания . Таким образом, он имеет высокий КПД более 90%. В схеме ниже используется MC34063 и несколько компонентов. Таким образом, мы можем легко строить с помощью дешевых.
Используйте такую простую схему IC-MC34063, регулируемый VR1 для эффективности управления при 12В 600 мА
MC34063 — очень полезный чип.Это микросхема преобразователя постоянного тока . Мы можем использовать его как понижающий преобразователь, повышающий преобразователь или инвертор.
Таким образом, он может работать как повышающий преобразователь , понижающий преобразователь. И инвертор с комбинацией повышающей или понижающей функции.
Часто мы встречаем его на многих устройствах, таких как автомобильные зарядные устройства , например, для регулируемых уровней напряжения.
MC34063 может работать при входном напряжении 3– 40 В , а выходное напряжение регулируется .
Его выходной ток до 1,5 А .
И он может переключать питание на частотах до 100 кГц.
Даташит на микросхему MC34063. Мы можем увидеть это по следующей ссылке: MC34063 Switching Regulator Datasheet.
Это 8-контактный чип. Таким образом, его размер такой же, как у IC-555.
Распиновка MC34063.
Работа схемыВ схеме выше. В этой схеме используется несколько компонентов. Мы приходим посмотреть на это.
Прежде всего, запитать эту микросхему, подключив + V к выводу 6 VCC, а вывод 4 к земле.
Далее устанавливается мощность для микросхемы. После этого входное напряжение, к VCC и земле. Заодно подключаем конденсатор 100мкФ. Он отфильтрует лишний шум от источника питания.
Затем контакт 2 подключен к базе внутренних транзисторов-Q1- TIP31 на землю.
Вывод 3 — это конденсатор синхронизации-C2. Он определяет скорость переключения схемы.
Вывод 5 — инвертирующий вывод компаратора.
Напряжение неинвертирующего терминала равно 1.25В от внутреннего регулятора напряжения .
К инвертирующему выводу подключаем цепь резисторов, состоящую из 2 резисторов. Они определяют коэффициент усиления компаратора операционного усилителя по формуле VOUT = 1,25 В (1 + R4 / R3).
Поскольку нам нужно выходное напряжение 12 В., R3 = 1,5 кОм и R4 = 12 кОм.
Мы используем потенциометр VR1 для регулировки КПД при 12 В 600 мА
Вот как схема имеет функцию повышения.
И это классический импульсный источник питания, использующий микросхему MC34063 в качестве повышающего преобразователя или повышающего преобразователя.
Также импульсный блок питания 12 В
Что еще? Вы можете посмотреть другие схемы питания: Нажмите здесь
ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .
1.Резервное питание от батареи 2 В ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 5 мая 2016 г. | |
1,5 В Тактовая мощность ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 19 сентября 2015 г. | |
1.Источник питания 5 В для часов ПУБЛИЧНЫЙ1,5 В Источник питания для часов с резервными конденсаторами на 30 мин. автор: febb | обновлено: 23 ноября 2019 г. | |
1 $ контроллер заряда ПУБЛИЧНЫЙНедорогой контроллер заряда общего назначения автор: febb | обновлено 21 апреля 2014 г. | |
Термостат вентилятора 12 В ПУБЛИЧНЫЙИспользование транзистора в качестве термистора для управления скоростью 80-мм вентилятора охлаждения. автор: febb | обновлено 1 мая 2015 г. | |
Светодиодный светильник 12 В с OP AMP ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено: 28 апреля 2021 г. | |
Драйвер светодиодной ленты 12 В от питания USB ПУБЛИЧНЫЙДрайвер для светодиодной ленты 12 В от питания USB с использованием небольшого полевого МОП-транзистора. автор: febb | обновлено: 20 ноября 2016 г. | |
34063 усилитель тока управления USB-подсветкой ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 13 октября 2020 г. | |
34063 Улучшение автомобильного зарядного устройства ПУБЛИЧНЫЙДобавление простого диода D2 в схему коллектора переключателя помогает на 50% снизить рассеиваемую мощность кристалла и существенно увеличить выходной ток. автор: febb | обновлено: 26 августа 2017 г. | |
34063 DC-DC понижающие приводы N-MOSFET ПУБЛИЧНЫЙУстаревшая микросхема MC34063 управляет питанием N-MOSFET в понижающем преобразователе постоянного тока.Минимум комплектующих. автор: febb | обновлено 15 апреля 2019 г. | |
34063 понижающие приводы БЮТ НПН ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 16 августа 2017 г. | |
34063 Тест понижающего ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 5 августа 2017 г. | |
555 Таймер ШИМ ПУБЛИЧНЫЙСтандартная схема микросхемы 555 для генератора ШИМ. автор: febb | обновлено 2 марта 2014 г. 555 таймер | |
Повышающий преобразователь постоянного тока 5 В ПУБЛИЧНЫЙСтандартная схема повышающего преобразователя на микросхеме NCP1400ASN50T1G. автор: febb | обновлено 19 января 2014 г. | |
Повышающий преобразователь 9В от батареи AAA ПУБЛИЧНЫЙУпрощенный дискретный повышающий преобразователь для получения 9В от одной батареи AA / AAA на основе генератора «джоулева вора».Цепь отключения датчика тока при отсутствии нагрузки. Ток холостого хода менее 1 мкА! автор: febb | обновлено 4 ноября 2014 г. | |
Взлом 9V Step Up Converter ПУБЛИЧНЫЙМикросхема NCP1400ASN50T1G выдает фиксированные 5В.Чтобы сделать 9В, напряжение накачивается вдвое. Датчик тока добавлен в микросхему отключения при отсутствии нагрузки. автор: febb | обновлено 19 января 2014 г. | |
Бустер батарей AA с полевым МОП-транзистором ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 2 ноября 2014 г. | |
Драйвер светодиодного фонарика батареи AAA ПУБЛИЧНЫЙСхема осциллятора на основе джоуля-вора запускается при подключении нагрузки и автоматически поддерживает оптимальный ток.Максимальная экономичность и простота. Ток холостого хода <1 мкА! автор: febb | обновлено 2 марта 2014 г. | |
Преобразователь переменного тока — простой ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 12 сентября 2013 г. | |
Индикатор переменного тока ПУБЛИЧНЫЙавтор: febb | обновлено 6 мая 2018 г. |
MC34063A — Инвертирующий регулятор — понижающий, повышающий, переключение 1.5 А
% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > транслировать application / pdf
6 Описание полезных схем зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока
Зарядное устройство для сотового или мобильного телефона постоянного тока — это устройство, которое заряжает мобильный телефон от доступного источника постоянного тока.Устройство преобразует нерегулируемый источник постоянного тока в выход постоянного тока и постоянного напряжения, который становится безопасным для зарядки любого мобильного телефона.
В этой статье мы узнаем, как построить схемы зарядного устройства для сотового телефона от постоянного тока в постоянный, используя 6 уникальных концепций. Первая концепция использует IC 7805, вторая концепция работает с одним BJT, третья идея использует IC M2575, в четвертом методе мы пробуем LM338 IC, 5-я схема показывает, как заряжать несколько мобильных телефонов от одного источника, в то время как последняя или шестая техника показывает нам, как использовать ШИМ для реализации эффективной зарядки мобильного телефона.
Предупреждение: Хотя все концепции проверены и технически верны, автор не несет никакой ответственности за результаты, пожалуйста, сделайте это на свой страх и риск.
Введение
Простая схема зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока — одна из тех составляющих сотового телефона, которые нельзя игнорировать, потому что сотовый телефон был бы мертв без зарядного устройства.
Обычно цепь зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока входит в комплект поставки сотового телефона, и мы используем ее вместе с нашей сетью переменного тока.
Но что произойдет, если ваш сотовый телефон захлебнется от напряжения посреди дороги, вероятно, когда вы едете за рулем или едете на велосипеде по середине шоссе?
Как это работает
В этой статье обсуждается очень простая, но достаточно эффективная схема зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока, которую может легко собрать в домашних условиях даже непрофессионал.
Хотя предлагаемая схема зарядного устройства не будет заряжать ваш сотовый телефон со скоростью, равной нормальному зарядному устройству переменного тока в постоянный, тем не менее, она обязательно выполнит свою функцию и не выдаст вас наверняка.
Предлагаемую схему зарядного устройства постоянного тока для сотового телефона можно понять по следующим пунктам:
Все мы знаем общие характеристики аккумулятора сотового телефона, это около 3,7 В и 800 мАч.
Это означает, что сотовому телефону потребуется около 4,5 вольт для начала процесса зарядки.
Однако литий-ионные аккумуляторы, которые используются в сотовых телефонах, довольно чувствительны к плохим напряжениям и могут просто взорваться, что приведет к серьезным проблемам с жизнью и имуществом.
Имея это в виду, внутренние схемы сотового телефона имеют очень строгие размеры.
Параметры просто не допускают никакого напряжения, которое может даже немного выходить за пределы диапазона спецификаций батареи.
Использование универсальной микросхемы IC 7805 в схеме идеально решает вышеуказанный вопрос, так что напряжение зарядки на ее выходе становится идеально подходящим для зарядки аккумулятора сотового телефона.
Резистор высокой мощности, подключенный к выходу микросхемы, гарантирует, что ток, подаваемый на сотовый телефон, остается в пределах указанного диапазона, хотя в любом случае это могло не быть проблемой, сотовый телефон просто откажется заряжаться, если резистор не был включен.
1) Принципиальная схема зарядного устройства для мобильного телефона постоянного тока
Графическая схема
Эту схему зарядного устройства постоянного тока для мобильного телефона можно использовать для зарядки сотового телефона во время чрезвычайных ситуаций, когда нет сетевых розеток переменного тока, цепь может питаться от любой свинцово-кислотной цепи на 12 В аккумулятор или аналогичный источник питания постоянного тока
Список деталей
R1 = 5 Ом, 2 Вт,
C1, C2 = 10 мкФ / 25 В,
D1 = 1N4007,
IC1 = 7805, установлен на радиаторе,
Аккумулятор, любой 12 В автомобильный аккумулятор
Использование LM123 / LM323
В вышеупомянутой концепции для зарядки используется 7805 IC, которая может выдавать максимум 1 ампер.Этого тока может быть недостаточно для зарядки смартфонов или мобильных телефонов с большим номиналом мАч в диапазоне 4000 мАч. Так как этим сильноточным батареям может потребоваться ток до 3 ампер для достаточно быстрой зарядки.
7805 может оказаться совершенно бесполезным для таких приложений.
Тем не менее, IC LM123 — это один из кандидатов, который может удовлетворить вышеуказанное требование, обеспечивая точный выход 5 В при хорошем токе 3 А. Вход может быть от любого источника 12 В, такого как аккумулятор автомобиля / мотоцикла или солнечная панель.Простую схему зарядного устройства для мобильного телефона на 3 А можно увидеть ниже:
Как видно выше, схема зарядного устройства на 3 А не требует внешних компонентов для выполнения процедур, но при этом чрезвычайно точна с точки зрения регулирования выходного напряжения и тока и практически неразрушающий благодаря множеству внутренних защитных функций.
2) Зарядное устройство для сотового телефона постоянного тока с использованием одного транзистора
Следующая конструкция объясняет, что зарядное устройство для сотового телефона постоянного тока с одним BJT, вероятно, является самым простым по своей форме и может быть построено очень дешево и использоваться для зарядки любого стандартного сотового телефона от Внешний источник постоянного тока 12 вольт.
Работа схемы
Принципиальная схема иллюстрирует довольно простую конструкцию, включающую очень мало компонентов для реализации предлагаемых действий по зарядке сотового телефона.
Здесь основная активная часть — это обычный силовой транзистор, который был сконфигурирован с другой активной частью, зенет-диодом для формирования красивой небольшой схемы зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока.
Резистор является единственным пассивным компонентом, кроме указанной выше пары активных частей, которые были связаны в цепи.
Таким образом, необходимо использовать всего три компонента, и полноценная схема зарядного устройства для сотового телефона готова в считанные минуты.
Резистор действует как компонент смещения для транзистора, а также действует как «пускатель» для транзистора.
Стабилитрон был включен, чтобы препятствовать тому, чтобы транзистор проводил больше, чем указанное напряжение, определяемое напряжением стабилитрона.
Хотя в идеале сотовому телефону требуется всего 4 вольта для начала процесса зарядки, здесь напряжение стабилитрона и, соответственно, выходное напряжение были зафиксированы на уровне 9 В, потому что способность этой схемы высвобождать ток не очень эффективна и, предположительно, мощность должна будет снижаться до необходимого уровня 4 В после подключения сотового телефона к выходу.
Однако ток может быть уменьшен или увеличен соответствующим увеличением или уменьшением номинала резистора соответственно.
Если сотовый телефон «отказывается» заряжаться, сопротивление резистора может быть немного увеличено, или можно попробовать другое более высокое значение, чтобы сотовый телефон ответил положительно.
Пожалуйста, обратите внимание, что схема была разработана мной на основе только предположений, и схема не была протестирована или подтверждена практически.
Принципиальная схема
3) Использование простого понижающего импульсного регулятора напряжения 1-A
Если вас не устраивает зарядное устройство с линейным стабилизатором, вы можете выбрать его. 1 Простой понижающий импульсный регулятор напряжения на основе элемента постоянного тока Схема зарядного устройства для телефона, работающая по принципу переключаемого понижающего преобразователя, что позволяет схеме заряжать сотовый телефон с большой эффективностью.
Как это работает
В одном из моих предыдущих постов мы узнали об универсальном стабилизаторе напряжения IC LM2575 от TEXAS INSTRUMENTS.
Как видно, на схеме почти не используются какие-либо внешние компоненты для обеспечения работоспособности схемы.
Пара конденсаторов, диод Шоттки и катушка индуктивности — все, что необходимо для создания схемы зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока.
Выходной сигнал генерирует точные 5 вольт, что очень хорошо подходит для зарядки сотового телефона.
Входное напряжение имеет широкий диапазон, от 7 В до 60 В, может применяться любой уровень, в результате чего на выходе требуется 5 вольт.
Катушка индуктивности введена специально для получения импульсного выходного сигнала с частотой около 52 кГц.
Половина энергии индуктора используется для зарядки сотового телефона, гарантируя, что ИС остается включенной только в течение половины периода цикла зарядки.
Это охлаждает ИС и обеспечивает ее эффективную работу даже без использования радиатора.
Это обеспечивает энергосбережение, а также эффективное функционирование всего устройства для предполагаемого применения.
Вход может быть получен от любого источника постоянного тока, такого как автомобильный аккумулятор.
Предоставлено любезно и оригинальная схема: ti.com/lit/ds/symlink/lm2575.pdf
4) Двойное зарядное устройство постоянного тока для мобильного телефона
Недавний запрос от одного из моих последователей, г-на Раджи Гилсе (по электронной почте), запрошен Я разработал схему двойного зарядного устройства постоянного тока для мобильных телефонов, которая способна облегчить одновременную зарядку многих сотовых телефонов, давайте узнаем, как сделать эту схему.
Я уже объяснил пару схем зарядки сотовых телефонов от постоянного тока до постоянного тока, однако все они предназначены для зарядки одного сотового телефона. Для зарядки более одного сотового телефона от внешнего источника постоянного тока, такого как автомобильный аккумулятор, требуется сложная схема.
Технические характеристики
Уважаемый господин. Пожалуйста, скажите мне, какие изменения мне следует сделать, чтобы заряжать два мобильных телефона одновременно от вашей «ЦЕПИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА 12 В БАТАРЕИ». (От яркого концентратора) Я использую схему из последних 8 месяцев, все в порядке.Пожалуйста, разместите эту статью в своем новом блоге.
Уважаемый сэр, я так много раз пытался разместить этот комментарий в вашем блоге в разделе «Простая схема зарядного устройства для сотового телефона от постоянного тока в постоянный», но тщетно. Пожалуйста, ответьте здесь ~ Сэр, я использовал другой резистор 10 Ом 2 Вт параллельно с существующим, так как у меня нет резистора большей мощности. Работает нормально. Большое спасибо, у меня есть одно сомнение, раньше в ярком хабе в той же статье вы говорили использовать резистор 10 Ом, но здесь 5 Ом, что подходит?
У меня есть еще один вопрос из этой статьи; пожалуйста, посоветуйте мне использовать три кремниевых диода 1N4007 вместо одного кремниевого диода 1N5408? Моя цель — разрешить ток 3А только в одном направлении.Но у меня нет диода на 3А то есть 1N5408. Поскольку 1N4007 имеет емкость 1 ампер, можно использовать три 1N4007 параллельно и аналогично для 5A пять 1N4007 параллельно, потому что у меня есть номер 1N4007
rajagilse
Solving the Circuit Request
Hi Rajagilse, Используйте следующее зарядное устройство постоянного тока для двойного мобильного телефона. Схема приведена ниже:
Hi Raja,
По мере увеличения значения ограничивающего резистора зарядка становится медленнее, поэтому резистор 5 Ом будет заряжать сотовый телефон быстрее, чем 10 Ом, и так далее.Я проверю проблему с комментарием в моем блоге … однако другие комментарии приходят как обычно! Давайте посмотрим. Спасибо и всего наилучшего.
Список деталей
- R1 = 0,1 Ом 2 Вт,
- R2 = 2 Ом 2 Вт
- R3 = 3 Ом 1 Вт
- C1 = 100 мкФ / 25 В
- C2 = 0,1 диск T1 = BD140 D1 = 1N335403 IC1 = 7805
PCB Design
Схема двойного зарядного устройства постоянного тока для сотового телефона была успешно опробована и построена Mr.Аджай Дусса смотрит на домашнюю печатную плату, следующие изображения компоновки печатной платы и прототипа были отправлены г-ном Аджаем.
5) Схема зарядного устройства сотового телефона на базе LM338
Следующая схема может использоваться для зарядки до 5 сотовых телефонов одновременно. В схеме используется универсальная микросхема LM338 для выработки необходимой мощности. Вход выбран на 6 В, но может достигать 24 В. От этой схемы также можно заряжать одиночный сотовый телефон.
Схема была запрошена г-ном.Баран.
Схема зарядного устройства для нескольких мобильных телефонов с использованием микросхемы IC 7805
Любое желаемое количество мобильных телефонов может быть заряжено с помощью параллельной микросхемы 7805, как показано на следующем рисунке. Поскольку все микросхемы установлены на одном радиаторе, тепло между ними равномерно распределяется, обеспечивая равномерную зарядку всех подключенных нескольких мобильных устройств.
Здесь 5 микросхем используются для зарядки сотовых телефонов среднего размера, можно добавить большее количество микросхем, чтобы разместить большее количество мобильных телефонов в зарядном массиве.
6) Использование ШИМ для зарядки аккумулятора мобильного телефона
Эта схема может быть легко изготовлена дома любым школьником и использоваться для демонстрации на своей научной выставке. Схема представляет собой простое зарядное устройство для сотового телефона, которое может работать вместе с любым источником постоянного тока, от аккумулятора автомобиля или мотоцикла или от любого обычного адаптера постоянного тока 12 В переменного тока.
В настоящее время мы обнаруживаем, что в большинстве автомобилей есть встроенные зарядные устройства для аккумуляторов сотовых телефонов, которые, несомненно, станут очень удобными для путешественников, которые в основном остаются на улице, путешествуя на своем автомобиле.
Предлагаемая схема зарядного устройства для сотового телефона не уступает обычным зарядным устройствам, которые устанавливаются внутри автомобилей и мотоциклов.
Более того, схема может быть просто интегрирована в собственный автомобиль, если эта функция изначально отсутствует в транспортном средстве.
В качестве альтернативы можно подумать о производстве данного устройства и продаже его на рынке в качестве автомобильного зарядного устройства для сотового телефона и заработать немного денег.
Работа цепи
Сотовые телефоны, как мы все знаем, по своей природе являются очень сложными устройствами, и когда дело доходит до зарядки сотовых телефонов, параметры, несомненно, также должны соответствовать очень высоким стандартам.
Зарядные устройства для сотовых телефонов переменного / постоянного тока, которые поставляются с сотовыми телефонами, основаны на SMPS и очень хороши по своим выходам, поэтому они так эффективно заряжают сотовый телефон.
Однако, если мы попытаемся создать нашу собственную версию, она может вообще потерпеть неудачу, и сотовые телефоны могут просто не реагировать на ток и отображать на экране сообщение «не заряжается».
Аккумулятор сотового телефона нельзя просто зарядить, подавая 4 вольта постоянного тока, если только ток не выбран оптимальным образом, зарядка не начнется.
PWM vs Linear
Использование микросхемы регулятора напряжения для создания зарядного устройства постоянного тока, которое я обсуждал в одной из своих предыдущих статей, является хорошим подходом, но микросхема имеет тенденцию становиться слишком горячей во время зарядки аккумулятора сотового телефона и, следовательно, требуется соответствующий радиатор для охлаждения и работоспособности.
Это делает устройство немного более громоздким и, кроме того, значительное количество энергии теряется в виде тепла, поэтому конструкцию нельзя считать очень эффективной.
Настоящая схема зарядного устройства для сотового телефона от постоянного тока к постоянному току с ШИМ-управлением является выдающейся в своем отношении, потому что использование импульсов ШИМ помогает поддерживать выходной сигнал, очень подходящий для схемы сотового телефона, а также концепция не предполагает нагрева выходного устройства, что делает вся схема действительно эффективна.
Глядя на схему, мы обнаруживаем, что снова нам на помощь приходит рабочая лошадка IC 555, которая выполняет важную функцию генерации необходимых импульсов ШИМ.
Вход в схему подается через какой-нибудь стандартный источник постоянного тока, в идеале от автомобильного аккумулятора.
Напряжение питает ИС, которая мгновенно начинает генерировать импульсы ШИМ и подает их на компоненты, подключенные к ее выходному контакту №3.
На выходе силовой транзистор используется для переключения постоянного напряжения на его коллекторе непосредственно на сотовый телефон.
Однако в конечном итоге на сотовый телефон подается только среднее напряжение постоянного тока из-за наличия конденсатора 10 мкФ, который эффективно фильтрует пульсирующий ток и обеспечивает стабильное стандартное напряжение 4 В для сотового телефона.
После того, как схема построена, необходимо оптимизировать данный потенциометр, чтобы на выходе создавалось хорошо подобранное напряжение, которое может идеально подходить для зарядки сотового телефона.
Принципиальная схема
DIY Схема повышающего преобразователя с 3,7 В до 9 В с использованием MC34063
Обзор
В этом посте мы узнаем, как спроектировать 3.Схема повышающего преобразователя с 7 В в 9 В с использованием ИС преобразователя постоянного тока MC34063 . В большинстве случаев в качестве источника питания у нас используется только батарея. Литий-ионная батарея или литий-полимерная батарея может выдавать напряжение 3,7 В. 3,7 В может быть недостаточно для управления некоторыми цепями с высокими требованиями к мощности. Следовательно, нам нужно преобразовать DC малой мощности в DC высокой мощности без необходимости в каких-либо дополнительных крупных компонентах.
В этом случае Преобразователь постоянного тока входит в кадр.Преобразователи постоянного тока широко используются для эффективного производства регулируемого напряжения от источника, который может или не может быть хорошо управляемым, до нагрузки, которая может быть или не быть постоянной. Понижающий преобразователь выдает более низкое напряжение, чем исходное, а повышающий преобразователь обеспечивает более высокое напряжение.
В этой схеме мы преобразуем напряжение с литий-ионной батареи в 9V . Устройство использует индуктивность и несколько резисторов или конденсаторов вместе с MC340C3 IC .Цепь повышающего преобразователя с 3 В в 9 В может использоваться для питания устройства, для работы которого требуется более высокое напряжение. Вы можете проверить один из наших предыдущих постов о разработке повышающего преобразователя 3,7 — 5 В с использованием той же микросхемы MC34063.
Спецификация
Список компонентов, необходимых для разработки схемы повышающего преобразователя 3,7 В в 9 В , приведен ниже. Вы можете приобрести все компоненты на Amazon.
MC34063 IC
Микросхема пониженно-повышающего преобразователя MC34063A представляет собой монолитную схему управления, содержащую основные функции, необходимые для преобразователей постоянного тока .ИС состоит из внутреннего опорного сигнала с температурной компенсацией, компаратора, генератора с управляемым рабочим циклом с активной цепью ограничения тока , драйвера и переключателя сильноточного выхода. ИС была специально разработана для включения в приложения Step-Down и Step-Up и Voltage-Inverting с минимальным количеством внешних компонентов.
Характеристики микросхемы MC34063 1. Работа с 3.0 В от до 40 В Вход
2. Низкий ток в режиме ожидания
3. Ограничение тока
4. Выходной ток переключателя до 1,5 A
5. Регулируемое выходное напряжение
6. Частотный режим до 100 кГц
7. Точность 2%
Цепь / схема повышающего преобразователя с 3,7 В до 9 В
Сердцем схемы является импульсный стабилизатор MC34063A. 1N5819 — это диод Шоттки с низким прямым падением напряжения и высокой скоростью переключения.Он обычно используется в высокочастотных приложениях, таких как преобразователи или любые преобразователи постоянного тока и т. Д.
Поскольку MC34063A работает до 40 В , таким образом, схема работает с напряжением постоянного тока в диапазоне от 3,0 В до 40,0 В . Мы используем 3,7 В в качестве входа от литий-ионной батареи. MC34063A может обеспечить высокий выходной ток переключения до 1,5A , нам необходимо предоставить специальный индуктор. Он может обеспечивать регулируемое выходное напряжение , имеет ограничение тока короткого замыкания и низкий ток в режиме ожидания.Ток можно регулировать с помощью резистора R1 в цепи. К фиксированному выходу 9В подключаем конденсатор емкостью 100 мкФ. Он отфильтрует избыток шума из источника питания.
Сборка и тестирование схем
Изначально вы можете использовать макетную плату для сборки схемы. Перед тем, как переходить к печатной плате, рекомендуется сначала протестировать схему на макетной плате.
Вы можете соединить все компоненты друг с другом на макетной плате.После сборки схемы вы можете запитать схему, используя литий-ионную батарею 3,7 В в качестве входа. На выходе используется конденсатор емкостью 100 мкФ. Схема сразу показывает выход 9В на мультиметре после подачи входного напряжения.
Схема повышающего преобразователя 9 В MC34063 работает очень хорошо. Но на мультиметре наблюдается чуть большее напряжение. Это происходит из-за металлической поверхности макета, которая добавляет цепи дополнительное сопротивление. Этого можно избежать, если собрать схему на плате Vero или печатной плате.
После того, как вы соберете схему на печатной плате, вы снова можете подключить ко входу батарею 3 В или 3,7 В. Как только вы подключите аккумулятор, на мультиметре отобразится выход 9В. На этот раз схема стабильна, а выходное напряжение составляет около 9 В. Вот как вы можете использовать MC34063 в качестве повышающего преобразователя 3–9 В.
Project PCB Gerber File & PCB Заказ онлайн
Если вы не хотите собирать схему на макетной плате и вам нужна печатная плата для проекта, то вот печатная плата для вас.Печатная плата повышающего преобразователя с 3,7 В до 9 В разработана с использованием онлайн-инструмента EasyEDA для создания схем и проектирования печатных плат. Печатная плата выглядит примерно так, как показано ниже.
Файл Gerber для печатной платы приведен ниже. Вы можете просто загрузить файл Gerber и заказать печатную плату по адресу https://www.nextpcb.com/
Скачать файл Gerber: Плата преобразователя напряжения с 3,7 В на 9 ВТеперь вы можете посетить официальный сайт NextPCB, щелкнув здесь: https: // www.nextpcb.com/ . Вы будете перенаправлены на сайт NextPCB .
Теперь вы можете загрузить файл Gerber на веб-сайт и разместить заказ. Качество печатной платы отличное и высокое. Вот почему большинство людей доверяют NextPCB для PCB и PCBA Services .
Вы можете собрать компоненты на печатной плате.
Видеоуроки и демонстрации
DIY Повышающий преобразователь с 3,7 В до 9 В для повышения напряжения литий-ионной батареи
Импульсный регуляторэкономит электроэнергию для зарядного устройства NiMH
// php echo do_shortcode (‘[responseivevoice_button voice = «Американский английский мужчина» buttontext = «Listen to Post»]’)?>
Во многих никель-металл-гидридных (NiMH) устройствах быстрой зарядки используются линейные регуляторы, такие как LM317, в конфигурации источника тока с ИС монитора заряда.Это решение рассеивает много тепла и требует чрезмерного теплоотвода, что увеличивает вес и стоимость. В новом быстро меняющемся мире портативной электроники пользователи не хотят носить с собой зарядные устройства, которые весят слишком много или кажутся слишком горячими, — проблемы, которые можно решить с помощью импульсного регулятора. Импульсный стабилизатор MC34063A и микросхема зарядного устройства для никель-металлгидридных аккумуляторов MC33342 в совокупности генерируют из нерегулируемого источника питания зарядное устройство 1-А.
MC34063A — это импульсный стабилизатор с максимальным напряжением 1,5 А с переключателем питания npn-типа Дарлингтона.MC33342 — это микросхема контроллера быстрой зарядки NiMH с режимом быстрой и непрерывной зарядки. MC33342 в первую очередь контролирует напряжение батареи, но также имеет резервный монитор времени или температуры. Он выполняет переход от непрерывного заряда к быстрому заряду, когда напряжение батареи находится в надлежащих пределах, а его основной переход обратно в режим непрерывного заряда происходит, когда батарея достигает своего пикового напряжения. Его резервное завершение — это либо программируемый пользователем тайм-аут, либо нарушение предела превышения / понижения температуры.В следующем документе описывается конструкция зарядного устройства для никель-металлгидридных аккумуляторов 1-A с двумя, тремя или четырьмя элементами. На рис. 1 представлена схема системы одноамперного зарядного устройства, в котором используются MC34063A и MC33342.
Рис. 1. Схема системы зарядного устройства батареиКонструкция MC34063A: поскольку для зарядки аккумуляторам требуется источник тока, MC34063A будет использоваться в понижающей конфигурации без выходного конденсатора. Устранение выходного фильтра заставит катушку индуктивности действовать как источник тока для зарядки батарей.Пиковый ток ограничен внешне программируемым пределом тока MC34063A. Чтобы поддерживать приемлемый уровень тока в любое время, размер катушки индуктивности выбирается таким образом, чтобы пульсирующий ток от пика до пика не превышал заданный уровень. Минимальное входное напряжение в системе рассчитывается по следующему уравнению.
V / L = di / dt
Поскольку преобразователь будет работать в непрерывном режиме, di будет одинаковым для времени включения и выключения.
V1 * тонна = V2 * toff
Решение для L и di дает
V1 — это входное напряжение минус напряжение насыщения переключателя минус напряжение батареи.V2 — это напряжение батареи плюс прямое падение напряжения диода Шоттки. В непрерывном режиме Ton плюс Toff — это общий период переключения. Преобразование приведенного выше уравнения для входного напряжения дает
Vin = Vsat + Vbat + (Vbat + Vd) * (Т / тонна) -1
Цепь обратной связи MC34063A будет подключена к выводу Vsen-gate для отключения монитора быстрой зарядки. См. Рисунок 2 для схемы монитора быстрой зарядки. Во время нормальной зарядки Q1 выключен, а контакт обратной связи заземлен через R4.R5 используется для обеспечения того, чтобы основание было поднято высоко. Когда MC33342 необходимо измерить напряжение батареи, открытый коллектор Vsen подтягивает базу Q1 к низкому уровню. R3 устанавливается относительно R4, поэтому вывод обратной связи выше своего порогового значения.
Рисунок 2. Схема для контроля напряжения батареи во время быстрой зарядкиЧтобы ввести постоянный заряд, к контакту ограничения тока MC34063A будет подключена цепь для создания смещения для максимального тока. Открытый коллектор штыря быстрого / капельного заряда опускается до низкого уровня, чтобы войти в капельный заряд.Когда он понижается, R1 создает смещение напряжения. R1 и R2 намного больше, чем Rcs, поэтому ток смещения очень низкий. Поскольку токочувствительный вывод отслеживает низкое дифференциальное напряжение на Rcs, для точности тока заряда Vcc должно быть в пределах нескольких сотен мВ. См. Рисунок 3 для схемы цепи непрерывного заряда.
Рис. 3. Схема для режима капельного зарядаАльтернативой резисторам R1 и R2 является добавление резистора от Vcc к Vbatt. Резистор создает источник тока с дифференциальным напряжением.Вывод быстрой / непрерывной зарядки подключается непосредственно к выводу Vsen, чтобы остановить переключение MC34063A.
Конструкция MC33342: MC33342 контролирует NiMH аккумулятор и изменяет работу MC34063A для переключения зарядного устройства из режима быстрой зарядки в режим непрерывной зарядки и обратно. На рисунке 4 показаны методы прекращения заряда, используемые MC33342.
Рис. 4. Способы подключения MC33342Сначала MC33342 измеряет напряжение батареи, чтобы определить, находится ли оно в надлежащих пределах напряжения.Верхний и нижний пределы напряжения для ИС составляют 1 и 2 В соответственно. Делитель напряжения, подключенный к этому выводу, масштабирует измерение напряжения для нескольких последовательных ячеек. См. R6 и R7 на рисунке 1. ИС остается в режиме быстрой зарядки, пока напряжение батареи находится в этих пределах и не произошло никаких событий завершения. Коэффициент резистивного делителя устанавливается по следующему уравнению.
Рис. 5. Время контроля напряжения быстрой зарядкиПервичным завершающим событием, при котором зарядное устройство снова переключается на непрерывную подзарядку, является детектор пикового напряжения.MC33342 контролирует точку пикового напряжения NiMH батареи, регистрируя отрицательное изменение напряжения батареи (-D_V) на 4 мВ или более. Пока напряжение аккумулятора продолжает расти или оставаться стабильным, быстрая зарядка продолжается. Поскольку детектор пикового напряжения очень чувствителен, к этому выводу должен быть подключен конденсатор для фильтрации нежелательных шумов. См. Конденсатор C2 на рисунке 1.
Чтобы избежать неправильного завершения -deltaV, в ИС встроен таймер задержки в начале цикла зарядки.Неправильные события -deltaV могут произойти из-за дребезга контактов в корпусе батареи или последовательности включения питания. IC игнорирует события -deltaV до окончания времени задержки. Время задержки MC33342 обычно составляет 708 секунд (11,8 минут). Если требуется более короткое время задержки, можно использовать MC33340. MC33340 заменяет MC33342, но имеет время задержки 177 с (2,95 минуты).
Чтобы правильно спроектировать преобразователь постоянного / постоянного тока, необходимо разбираться в детекторе пикового напряжения.Детектор измеряет напряжение батареи каждые 1,38 с. Время выборки составляет 33 мс с предварительно установленным временем 11 мс в начале. См. Рисунок 5. В течение этого предварительно установленного времени MC33342 переключает MC34063A в режим рабочего цикла 0 процентов. Это отключает ток к батарее, поэтому MC33342 может делать точные показания напряжения. Ток катушки индуктивности должен достигать 0 А в течение начального заданного времени, чтобы минимизировать ошибки в показаниях напряжения.
Температура и давление никель-металлгидридных элементов резко возрастают по мере того, как они достигают конца заряда.По этой причине MC33342 также имеет датчик температуры для прекращения быстрой зарядки до того, как температура и давление элемента слишком резко возрастут. Он также имеет низкотемпературный датчик, позволяющий заряжать холодные батареи только непрерывным током. Датчик температуры использует внешний термистор NTC и два внешних резистора для установки пределов превышения / понижения температуры. Все эти контакты соответствуют источникам тока на 30 А для создания пределов напряжения на резисторах и преобразования температуры в напряжение в термисторе NTC.
Рис. 5. Время контроля напряжения быстрой зарядки.
Вместо температурного отключения ИС может использовать те же контакты для установки функции тайм-аута. Открывая или заземляя соответствующие контакты, ИС устанавливает таймер быстрой зарядки для перехода обратно к подзарядке после истечения таймера. См. Рисунок 6.
Рис. 6. Программирование функции тайм-аута MC33342Пример конструкции:
Примером конструкции будет система зарядного устройства 1-A для двух никель-металлгидридных элементов с Th2050AA от Toshiba, выбранной в качестве элемента.Максимальное напряжение при полной зарядке составляет примерно 1,5 В на элемент при 1050 мА. Пиковый ток постоянной зарядки составляет 100 мА.
Минимальное входное напряжение в систему составляет 5,6 В, если тонна составляет 7 с, частота переключения составляет 100 кГц, Vd составляет 0,3 В, а Vsat составляет 1,2 В. Выбор 6 В в качестве входного напряжения, допускающий пульсацию 0,1 А для ток заряда и 1,4 В на индукторе при максимальном заряде, расчетное значение индуктора составляет 126 Гн. Соотношение R6 и R7 для установки окна быстрого заряда рассчитывается с Vbatt 3.05 В, что немного выше максимального заряда для двух ячеек. Соотношение 0,525. Если в качестве тока смещения через резисторный делитель выбран 10 А, R6 составляет 27 кОм, а R7 — 51 кОм. C2 составляет 1,0 нФ, что используется для стабильности при мониторинге напряжения быстрой зарядки аккумулятора.
Для остальных компонентов C1 — это конденсатор, используемый для стабильности входа. Его размер зависит от пульсации входного напряжения. Ct установлен на 180 пФ для 100 кГц. Резисторы цепи обратной связи будем подбирать в диапазоне 50 кОм.R3 составляет 10 кОм, а R4 и R5 — 51 кОм. Rcs рассчитывается с пиковым током 1,0 А и порогом отключения 300 мВ, что дает 0,30 Ом. Резистор должен быть 0,5 Вт для рассеивания мощности.
R1 и R2 будут установлены желаемым током непрерывного заряда. Целевой пиковый ток для непрерывного заряда составляет 100 мА. Напряжение на Rcs составляет 30 мВ на пороге, поэтому напряжение на R1 должно быть 270 мА. Выберите ток 1 мА, и R1 будет 270 Ом. Поскольку напряжение насыщения для вывода управления быстрой / непрерывной зарядкой равно 0.2 В, R2 рассчитывается как входное напряжение минус пороговое напряжение считывания тока минус напряжение насыщения вывода управления зарядом, деленное на выбранный ток. Расчет дает 5,5 кОм (или 5,6 кОм для стандартного значения) для R2. См. Рисунок 7 для значений компонентов.
Эта схема использует 106-минутное ограничение по времени быстрой зарядки в качестве резервного метода завершения. В качестве альтернативы можно использовать терминирование по температуре. Потребуется термистор NTC для измерения температуры батареи и два резистора для установки пороговых значений температуры выше / ниже.Батарейные блоки обычно содержат термистор NTC. Для этой конструкции порог превышения / понижения температуры будет составлять 50 ° C и 0 ° C соответственно. Выбранный термистор представляет собой термистор микросхемы NTC 10 кОм 0805, номер детали 173-103LAF-301 от Fenwal Electronics. Согласно температурным характеристикам, при 50 ° C его сопротивление составляет 3,6 кОм, а при 0 ° C — 32,7 кОм. Таким образом, резистор сопротивлением 33 кОм будет использоваться для оконечной нагрузки при пониженных температурах, а резистор сопротивлением 3,6 кОм будет использоваться для оконечной нагрузки при перегреве.См. Рисунок 7 для соединений.
Рис.7: Температурные клеммы Рис. 8. Значения компонентов зарядного устройства на 1 АMC34063A Распиновка ИС преобразователя постоянного тока, эквивалент, схема и техническое описание
Конфигурация выводов MC34063Номер контакта | Имя контакта | Описание |
1 | Выключатель коллектор | Вывод коллектора внутренних транзисторов (вывод выходного напряжения) |
2 | Переключатель излучателя | Вывод эмиттера внутренних транзисторов |
3 | Конденсатор времени | Подключение к конденсатору, определяющему частоту коммутации |
4 | Земля | Подключено к земле |
5 | Инвертирующий вход компаратора | Используется для установки выходного напряжения |
6 | Vcc | На этот вывод подается входное напряжение |
7 | Ipeak Sense | Используется для установки выходного тока |
8 | Сборщик драйверов | Коллектор коммутирующего транзистора |
- ИС преобразователя постоянного тока в постоянный (понижающий, повышающий и инверторный)
- Входное напряжение: от 3 В до 40 В
- Регулируемое выходное напряжение от 1.От 25 В до 40 В
- Допустимый ток: 1,5 А (максимум)
- Частота переключения: 100 кГц
- Ограничение тока короткого замыкания
- Ток коллектора драйвера: 100 мА
- Точность внутреннего эталона: 2%
UCC25600, LM2596, MCP16252, TC7660
MC34063A ЭквивалентACT4514, CS51411, TS2580
Где использовать MC34063AMC34063A — это преобразователь постоянного тока IC , который обычно используется для проектирования цепей понижающего (понижающего), повышающего (повышающего) или инверторного (постоянного тока в переменный).Это промышленная стандартная ИС, которую можно найти в зарядных устройствах для автомобильных телефонов, чтобы регулировать напряжение 5 В для мобильных телефонов. Поскольку регулирование происходит посредством переключения, оно более эффективно, чем линейные схемы.
Входное напряжение для ИС составляет от 3 В до 40 В, выходное напряжение может варьироваться от 1,25 В до 40 В, а максимальный выходной ток может достигать 1,5 А. Так что, если вы ищете DC-DC преобразователь с указанными выше характеристиками, то MC34063A может быть вам интересен.
Как использовать MC34063AКак уже говорилось ранее, MC34063A можно использовать для создания понижающей, повышающей или инверторной схем.Пример схемы приложения для всех трех можно найти в техническом описании MC34063A .
Для работы ИС требуется минимальное количество компонентов. Между контактами 1 и 2 находится пара транзисторов, которые переключаются для регулирования необходимого выходного напряжения. Контакт 3 подключен к конденсатору, который определяет частоту переключения ИС. Выходное напряжение задается путем формирования делителя потенциала на выводе 5. Формулы для расчета выходного напряжения могут быть представлены следующим образом.
Vout = 1,25 (1 + R8 / R7)
Пример схемы MC34063A для понижающей и повышающей схемы с использованием микросхемы MC3463A IC показан ниже.
В двух вышеупомянутых схемах повышающий преобразователь предназначен для преобразования 12 В в 28 В с номинальным током 125 мА, а понижающий преобразователь используется для преобразования 25 В в 28 В с номинальным током 500 мА. Существуют также варианты ограничения выходного тока и установки частоты переключения с использованием приведенных ниже формул в таблице, также доступных в техническом описании MC34063A, ссылка на который приведена ниже.
Приложения- Бытовая электроника
- Питьевые зарядные устройства
- Медицинское оборудование
- Цепи с батарейным питанием
- Контрольно-измерительные приборы
.