Site Loader

Содержание

Микросхема 34063api ncckxns назначение применение параметры выводы — Dudom

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.

  1. Datasheet MC34063A на английском (скачать).
  2. Описание работы КР1156ЕУ5 (аналог MC34063A) на русском (cкачать).
  3. И.Л. Кольцов «33 схемы на КР1156ЕУ5» (скачать).
  4. 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.

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.

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.

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.

Здравствуйте ! купил зарядное устройство для навигатора через порт USB всё было хорошо но в машине был скачёк и микросхема 34063 API сгорела я починил но ампер не хватает для навигатора подскажите? — вопрос №1417300 — Дом, отдых, хобби

Ответы

Здравствуйте! Подскажите а что вы чинили? Что было выгоревшее?

16. 04.16

ТРЕНЕР ПО ВЛЮБЛЕНИЮ

Читать ответы

Ольга

Читать ответы

Надежда

Читать ответы

Посмотреть всех экспертов из раздела Дом, отдых, хобби > Рукоделие

Пользуйтесь нашим приложением

интегральная схема 34063api, интегральная схема 34063api Производители, поставщики и оптовая продажа

интегральная схема 34063api, интегральная схема 34063api производители, поставщики и оптовая торговля — Tradechina. com Электронные компоненты)MC34063API MC34063AP1 MC34063 34063API

0,01 долл. США — 0

>=1 шт.0004 Добавить

Электронный компонент 34063API

0,02 долл. США — 0

>=10 шт. Пластик MC34063API MC34063AP1 MC34063A MC34063 34063API DIP-8 В наличии Интегральная схема

0,10 долл. США — 0

>=1 шт. 34063AP1 DIP-8 34063API SOP-8 НОВАЯ модель

1,83 долл. США — 0

>=10 Bag(s)

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

34063API Оригинальная интегральная схема IC

9 0004 4,54 доллара США — 0

>=50

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

Новая интегральная схема SLA5222 на складе

USD $ 0,01 — 0

>=3000 шт.

90 006 Меориент Импорт & Экспорт Co.LTD

Запросить

Добавить

(электронные компоненты) 34063API/UC34063L(1.5A-40V)

USD $ 0,21 — 0

>=1 шт.

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

(Электронные компоненты и расходные материалы) MC34063API MC34063AP1 MC34063 34063API

0,01 долл. США — 0

>=1 шт.

Добавить

Совершенно новые детали микросхемы 34063API

USD $ 0,10 — 0

>=1 шт. .5A 8DIP MC34063AP1 34063API

0,07 долл. США — 0

>=1 шт. 0 — 0

>=10 шт.

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

Logic IC Components SGM2200-3.3YN3LG/TR Микросхемы IC электронные Интегральная схема MCU

USD $ 0,11 — 0

>= 1 шт.

Меориент Импорт и экспорт Co.LTD

Запросить

Добавить

Интегральные схемы для 34063API 1812PS-682KLB

USD $ 0,15 — 0

>=1 шт.

Meorient Import & Экспортное общество с ограниченной ответственностью

Запросить

Добавить

Интегральная схема горячей продажи AD2S82AHP

10,00 долл. США — 0

>=10 шт. Добавить

IRF9358PBF Оригинальные интегральные схемы Электронный чип

USD $ 1.80 — 0

>=2 шт. 004 0,60 долл. США — 0,

>=1 шт.

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

Высококачественная интегральная схема Микроконтроллер Flash IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP ATMEGA328P-AU

9 0004 1,00 долл. США — 0

>=1

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

Высокое качество 34063AP1 REG BCK BST INV ADJ 1.5A 8DIP MC34063AP1 34063API

USD $ 0,07 — 0

>=1 шт.

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

чип 10 шт. 0

>=10 штук

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

Высокое качество 34063AP1 REG BCK BST INV ADJ 1.5A 8DIP MC34063AP1 34063API

USD $ 0,99 — 0

>=1 шт. 9000 5 Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

НОВАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ интегральная схема TDA8954TH TDA8954TH/N1 SM8954AC25P HSSOP24

USD $ 0.10 — 0

>=1 шт.

Meorient Import & Export Co.LT D

Запросить

Добавить

Оригинал В наличии новый оригинал MC33035DWR2G в наличии SOP24 Интегральные схемы MC33035DWR2G

0,55 долл. США — 0

>=1 шт. 0005 Абсолютно новые оригинальные интегральные схемы Микроконтроллер ИС на складе Профессиональный поставщик спецификации ISO1212DBQR

0,14 долл. США — 0

>=1 шт. Оригинальные интегральные схемы 34063API

0,15 долл. США — 0

>=2 шт.

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

(100% оригинал) 34063API DIP-8 микросхемы

1,00 долл. США — 0

>=10 шт. И оригинальная интегральная схема микросхемы микросхемы микроконтроллера Ic DSPIC33EP256MC204

0,50 долл. США — 0

>=10 шт.

0,10 долл. США — 0,

>=1 шт.

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

Высокое качество 34063AP1 REG BCK BST INV ADJ 1.5A 8DIP MC34063AP1 34063API

0,07 долл. США — 0

>=1 шт.

Meorient Import & Export Co.LTD

Запросить

Добавить

(Электронные компоненты) 34063API

USD $ 0,10 — 0

>=1 шт.

Meorient ООО «Импорт и экспорт»

Запросить

Добавить

(Электронные компоненты) 34063API

0,10–1,00 долл. США

>=10 шт.

Добавить

О продуктах и ​​поставщиках:

Tradechina. com предлагает 1652 продукта с интегральной схемой 34063api. Существует 52 поставщика интегральных схем 34063api, в основном расположенных в Азии. Основные страны или регионы-поставщики: интегральная схема 34063api, Китай и 100 %, которые поставляют {3} %, {4} % и {5} % от {6} соответственно.

请开启浏览器的JavaScript功能

Купить Электронные компоненты, микросхемы, модули, Дарлингтон, конденсатор, найти микросхемы, диоды, транзисторы, датчики, IGBT на Utsource.

евро доллар США иена Фунт стерлингов MXN бразильских реалов САПР австралийский доллар PHP НАТИРАТЬ сингапурский доллар гонконгский доллар TWD

турецких лир Выберите страну

Международные сайты Utsource

  • Азия
  • Китай
  • Филиппины
  • Сингапур
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Вьетнам
  • Европа
  • Россия
  • Великобритания
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Испания
  • Португалия
  • Турция
  • Южная Америка
  • Бразилия
  • Океания
  • Австралия
  • Северная Америка
  • Соединенные Штаты
  • Канада Английский французский
  • Мексика

Адрес доставки

Войти

Добро пожаловать в Utsource

Войти

Новый клиент?Начните здесь.

Account CenterМои заказыМои запросыМои купоны

Мой счет Диспетчер спецификаций Информация о продавце Управление возвратом и возмещением Избранное Историческая покупка товара Счет средств Субсчет Делиться Настройки Разработчик Выйти

Привет! Войдите или Зарегистрируйтесь сейчас

APPDatasheetLive Stream

  • Электрокомпонент
  • Защита цепи
  • Светодиодное освещение
  • Электромеханический

Микросхемы

Цифровые интегральные схемы серии 74

Цифровые интегральные схемы серии CD40

Оптопары

ИС часов и калькуляторов

Операционные усилители

Выключатель питания Ics

Драйвер Икс

Флэш-память

Память

Звук специального назначения

Часы/время – для конкретного приложения

Часы/синхронизация — буферы часов, драйверы

Часы/синхронизация — тактовые генераторы, PLL, синтезаторы частоты

Часы/синхронизация — линии задержки

Часы/хронометраж — Батарейки IC

Часы/синхронизация — программируемые таймеры и генераторы

Часы/хронометраж – Часы реального времени

Сбор данных — АЦП/ЦАП — специального назначения

Сбор данных — аналоговый интерфейс (AFE)

Сбор данных — аналого-цифровые преобразователи (АЦП)

Сбор данных — цифровые потенциометры

Сбор данных — цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)

Сбор данных — контроллеры с сенсорным экраном

Встроенные — CPLD (сложные программируемые логические устройства)

Встроенный — DSP (цифровые сигнальные процессоры)

Встроенные — ПЛИС (программируемая пользователем вентильная матрица)

Встроенные — ПЛИС (программируемая пользователем вентильная матрица) с микроконтроллерами

Встроенные — микроконтроллер, микропроцессор, модули FPGA

Встроенные — микроконтроллеры

Встроенные — микроконтроллеры — специальные приложения

Встроенные — микропроцессоры

Встроенные — PLD (программируемое логическое устройство)

Встроенный — система на кристалле (SoC)

Интерфейс — аналоговые переключатели — специального назначения

Интерфейс — аналоговые переключатели, мультиплексоры, демультиплексоры

Интерфейс — кодеки

Интерфейс — контроллеры

Интерфейс прямого цифрового синтеза (DDS)

Интерфейс — драйверы, приемники, приемопередатчики

Интерфейс — кодеры, декодеры, преобразователи

Интерфейс — фильтры — активны

Интерфейс — расширители ввода/вывода

Интерфейс — модемы — микросхемы и модули

Интерфейс — модули

Интерфейс — интерфейсы датчиков и детекторов

Интерфейс — датчик, емкостный сенсорный

Интерфейс — сериализаторы, десериализаторы

Интерфейс — буферы сигналов, повторители, разветвители

Интерфейс — терминаторы сигналов

Интерфейс — специализированный

Интерфейс — телекоммуникационный

Интерфейс — UART (универсальный асинхронный приемник-передатчик)

Интерфейс — запись и воспроизведение голоса

Линейный — Усилители — Аудио

Линейные — Усилители — Инструментальные, ОУ, буферные усилители

Линейные усилители специального назначения

Линейные — усилители — видеоусилители и модули

Линейно-аналоговые умножители, делители

Линейные компараторы

Линейная — обработка видео

Логика — буферы, драйверы, приемники, приемопередатчики

Логика — Компараторы

Логика — счетчики, делители

Логика — память FIFO

Логика — триггеры

Логика — вентили и инверторы

Логика — вентили и инверторы — многофункциональные, конфигурируемые

Логика — защелки

Logic — Мультивибраторы

Логика — Генераторы четности и средства проверки

Логика — регистры сдвига

Логика — переключатели сигналов, мультиплексоры, декодеры

Логика – специальная логика

Логика — переводчики, переключатели уровней

Логика — функции универсальной шины

Память — Батареи

Память — выпуски конфигурации для ПЛИС

Память — Контроллеры

PMIC — преобразователи переменного тока в постоянный, автономные коммутаторы

PMIC — Зарядные устройства для аккумуляторов

PMIC — управление батареями

PMIC – Текущее регулирование/управление

PMIC — драйверы дисплея

PMIC — Учет энергии

PMIC — Полные драйверы полумоста

PMIC — Драйверы затвора

PMIC — Контроллеры с горячей заменой

PMIC — лазерные драйверы

PMIC — драйверы светодиодов

PMIC – освещение, контроллеры балласта

PMIC — драйверы двигателей, контроллеры

Контроллеры PMIC — OR, идеальные диоды

PMIC — PFC (коррекция коэффициента мощности)

PMIC — переключатели распределения питания, драйверы нагрузки

PMIC — управление питанием — специализированный

PMIC — контроллеры Power Over Ethernet (PoE)

PMIC — контроллеры электропитания, мониторы

PMIC — преобразователи среднеквадратичного значения в постоянный ток

PMIC — Руководители

PMIC — управление температурным режимом

PMIC — преобразователи V/F и F/V

PMIC — опорное напряжение

PMIC — Регуляторы напряжения — DC Импульсные контроллеры постоянного тока

PMIC — Регуляторы напряжения — Импульсные регуляторы постоянного тока

PMIC — регуляторы напряжения — линейные

PMIC — регуляторы напряжения — линейные + импульсные

PMIC — Регуляторы напряжения — Контроллеры линейных регуляторов

PMIC — регуляторы напряжения — специального назначения

Специализированные ИС

Модули

БТИЗ

ИПМ

Тиристоры

Выпрямители

Блок питания

Интеллектуальный силовой модуль

SCR, GTO и диод

ФЕТ

Транзисторы Дарлингтона

РЧ-модули

ИЗДЕЛИЯ С ЧПУ

КОДЕР

Двигатель

Сервопривод, усилитель и сервопривод

Диодный модуль

Транзисторный модуль

Реле переключения

ПЛК

Инвертор

Контактор и выключатель

Панель лифта

Промышленный контроль

Транзисторы

Диод

Биполярные транзисторы

Резисторы

Углеродные пленочные резисторы

Цементные резисторы

Резисторы для монтажа на шасси

Чип-резистор — монтаж на поверхность

Токоизмерительные резисторы

Плавкий резистор

Высокоточные резисторы для поверхностного монтажа с низким TCR

Высоковольтный резистор

Резисторы для светодиодных лент

MELF Резистор

Резисторы из металлического сплава

Металлопленочный резистор (TH)

Металлические глазурованные резисторы

Пленочные металлооксидные резисторы

Металлооксидные резисторы

Термисторы NTC

Термисторы PTC

Фоторезисторы

Потенциометры и переменные резисторы

Прецизионный потенциометр

Сети и массивы резисторов

Сети и массивы резисторов (TH)

Сверхнизкие резисторы (SMD)

Переменные резисторы

Варисторы

Резисторы с проволочной обмоткой

Конденсаторы

Алюминиевые электролитические конденсаторы — SMD

Конденсатор CL21

Дисковые керамические конденсаторы

Высоковольтные конденсаторы

Конденсатор из металлизированной полиэфирной пленки

Многослойные керамические конденсаторы

MLCC — с выводами

разнослоистых керамических конденсатора МЛКК — СМД/СМТ

Майларовый конденсатор

Конденсаторы из оксида ниобия

Полиэфирные пленочные конденсаторы

Твердополимерный электролитический конденсатор

Суперконденсаторы и ультраконденсаторы

Подавляющие конденсаторы

Танталовые конденсаторы

Триммеры, переменные конденсаторы

Катушки индуктивности, ферритовые шарики и трансформаторы

Антенны

Трансформаторы тока

Общие катушки индуктивности (TH)

ВЧ катушки индуктивности

Катушки индуктивности (SMD)

СЕТЕВОЙ фильтр

Силовые индукторы

Силовой трансформатор

Трансформатор RJ45

Радиальный индуктор (TH)

Круглые индукторы

Кристаллы

49С

49SMD

49У

Керамические резонаторы

DIP-генераторы (XO)

Кристаллы радиального цилиндра

Резонаторы на ПАВ

Кристаллы поверхностного монтажа

Генераторы SMD (XO)

Соединители

AV-разъемы

Аудио- и видеоразъемы

Соединители типа «банан» и наконечника

Краевые соединители плат

Круглые соединители

Разъем — гнезда для карт

Соединители

Соединители — Аксессуары

Соединители — корпуса

Контакты

Соединители D-Sub

Разъемы Ethernet/модульные разъемы

Соединители FFC, FPC (плоские гибкие)

Волоконно-оптические разъемы

Гнезда для микросхем и компонентов

Светодиодные трубки

Мезонинные разъемы (межплатные)

Разъемы для печатных плат — разъемы, вилки

Соединители для печатных плат — разъемы, розетки, розетки

Разъемы для печатных плат — корпуса

Разъемы питания

ВЧ разъемы/коаксиальные разъемы

Шунты и перемычки

Клеммные колодки — аксессуары

Клеммные колодки — барьерные колодки

Клеммные колодки — DIN-рейка, канал

Клеммные колодки — разъемы, вилки и розетки

Клеммы

Тестовые зажимы

Контрольные точки/проверочные кольца

Разъемы USB

Неуказанные разъемы

Винтовая проводка

Пружинная проводка

Съемные клеммные колодки

Сквозные клеммные колодки

Автомобильные терминалы

Клеммные коробки, изоляционные втулки и блоки

Быстроразъемные разъемы и клеммы для проводов

Запасной и изнашиваемый инструмент

Автомобильные разъемы

Соединители для печатных плат

Трансиверы SFP

100BASE SFP

1000BASE SFP

CWDM SFP

DWDM SFP

БИДИ SFP

SONET/SDH SFP

2G/4G FC SFP

Индивидуальный SFP

SFP+ Трансиверы

10G SFP+

БиДи SFP+

CWDM SFP+

DWDM SFP+

8G/16G FC SFP+

Индивидуальный SFP+

Трансиверы XFP

10G XFP

БИДИ XFP

CWDM XFP

DWDM XFP

Индивидуальный XFP

Трансиверы 40G/100G

40G КСФП+

100G QSFP28

100G CFP

100G CFP2

100G CFP4

25G SFP28

100G CXP

Индивидуальные 40G/100G

40G BiDi QSFP+

Активные оптические кабели

10G SFP+ в SFP+ AOC

40G QSFP+ в QSFP+ AOC

40G QSFP+ до 4xSFP+ AOC

40G QSFP+ на 8xLC AOC

100G QSFP28 AOC

Заказной AOC

25G SFP28 AOC

100G QSFP28 — 4xSFP28 AOC

56G QSFP+ на QSFP+

Кабели прямого подключения

10G SFP+ на SFP+ ЦАП

40G QSFP+ в QSFP+ ЦАП

40G QSFP+ на 4xSFP+ ЦАП

ЦАП 25G SFP28 — SFP28

100G QSFP28 — ЦАП QSFP28

ЦАП от 100G QSFP28 до 4 SFP28

Индивидуальный ЦАП

56G QSFP+ на QSFP+

Оптоволоконный кабель HDMI

Волоконно-оптический соединительный кабель

Магистральные каналы MTP/MPO

Пленум MTP/MPO-LC

МТП/МПО ЛСЗ Магистральные линии

МТП/МПО-ЛК ЛСЖ

OM4 40 100 Гб 50/125 Многомодовый

OM3 10Gb 50/125 Многомодовый

OM2 50/125 Многомодовый

OM1 62,5/125 Многомодовый

OS2 9/125, одномодовый, симплексный

OS2 9/125 одномодовый дуплекс

OM5 40G 100G 50/125 Многомодовый

Переключаемые кабели LC

Кабели Uniboot LC

LC SMF со сверхнизкими потерями

LC MMF со сверхнизкими потерями

Оптоволоконные кабели BIF

Бронированные соединительные кабели

Прочие приемопередатчики

Модули преобразователя

3G/HD-SDI SFP

Трансиверы GBIC

Приемопередатчики PON

Принадлежности для приемопередатчика

Датчики температуры

Переключатель контроля температуры

Датчик температуры и влажности

Датчик пыли

Датчик PM2,5

Датчик газа

Датчик горючих газов

Алкогольный датчик

Датчик угарного газа

Датчик водорода

Сенсор h3S

Датчик CO2

Датчик аммиака

Датчик формальдегида

ИК-датчик

Датчики потока

Датчики давления

Другой датчик

Датчик сердечного ритма

Оптический датчик

Датчик цвета

Ультразвуковой датчик

Датчик магнитного поля

Датчик электрического тока

Датчик напряжения

Датчик уровня жидкости

Датчик атмосферного давления

Датчик погоды

Датчик угла наклона

Датчик жестов

Датчик касания

Пламя Сеньор

Датчик вибрации

Датчик скорости

Предохранители

Быстродействующие керамические предохранители

Быстродействующие стеклянные предохранители

Автомобильные предохранители

Самовосстанавливающиеся предохранители SMD PPTC

Самовосстанавливающиеся предохранители DIP PPTC

Светодиодные модули

Мощный светодиод

Светодиод поверхностного монтажа

Светодиодная подсветка

COB-светодиод

Светодиодный дисплей

Подключаемый светодиод

Инфракрасная индукция

Светодиод Piranha

Светодиодные лампы

Светоизлучающий диод

Чип светодиодной подсветки

Светодиодные эпитаксиальные пластины

Красный светодиод

Оранжевый светодиод

Желтый светодиод

Зелено-желтый светодиод

Зеленый светодиод

Синий светодиод

Фиолетовый светодиод

Светодиод белого света

Другой светодиодный осветитель

Светодиодные дисплеи

Переключатели

DIP-переключатели

Микропереключатели мыши

Кнопочные переключатели

Кулисные переключатели

Круглые переключатели

Самоблокирующиеся и неблокирующие выключатели

Бесконтактный переключатель

Реле

Контакторы

Автоматические выключатели

Реле

Фотоэлектрические переключатели

Понижающий преобразователь

Силовой интервер

Провода и кабели

Батарейный отсек

Латунный болт

Инструменты

Аксессуары системы безопасности

Макет

Адаптер питания

Здравоохранение

Запрос

Спецификация Расследование Разместить заказ Влог

Уважаемые клиенты, в связи с внедрением политики GDPR в Европе UTSOURCE также внесла коррективы в соответствии с требованиями политики.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *