二极管

一个简单的手机电池充电器电路

时间:2023-10-14 04:42:00 文章来源: 江南app平台下载

  下图是一个简单的手机电池充电器电路。设计简单,易于构建且价格低。它使用LM78xx稳压器使输出电压稳定稳定。

  市场上提供的手机充电器非常昂贵。此处显示的电路显示为一种低成本选项,可为标称电压为 7.2 伏的手机或电池组充电,例如诺基亚 6110/6150。

  220-240V AC电源通过变压器 X1 降压至 9V AC。变压器输出由桥式连接的二极管D1 至 D4 整流,正直流电源直接连接到充电器的输出触点,而负端通过限流电阻 R2 连接。

  LED2 用作电源指示灯,电阻 R1 用作电流限制器,LED3 表示充电状态。在充电期间,电阻 R2 上发生约 3 伏的压降,通过电阻 R3 打开 LED3。

  外部直流电源(例如,来自汽车电池)也可用于为充电器供电,其中电阻器R4 在极性保护二极管 D5 之后将输入电流限制在安全值。3 端子正电压调节器 LM7806 (IC1) 提供 7.8VDC的固定电压输出,因为在 IC1 的公共端子(引脚 2)和接地轨之间互连的 LED1 将输出电压增加到 7.8V DC。LED1 还用作外部直流电源的电源指示灯。

  在 veroboard 上构建电路后,将其封装在适当的机柜内。强烈建议 IC1 使用一点散热片。关键字:编辑:什么鱼 引用地址:一个简单的手机电池充电器电路

  1.三端固定式集成 稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,仅仅是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图

  的电路原理及应用 /

  工作温度为150°C且引脚布局符合FMEA要求的40V、2.5AµModule

  中国北京– 2018 年 6 月 15 日 – Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM8002 ,该器件是一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,具有 40V 额定输入电压 (42V 绝对最大值) 和 2.5A 连续 (3.5A 峰值) 输出电流,采用 6.25mm x 6.25mm x 2.22mm BGA 封装。LTM8002 内置一个开关稳压器控制器、电源开关、电感器和其他支持组件。仅需采用大容量的输入、输出电容器和两个电阻器便可构成完整的设计。 LTM8002 的引脚布局符合 FMEA (失效模式影响分析) 要求,因此如果短路至 GN

  LT3514 可从一个通道提供 2A 的连续输出电流,另外两个则为每通道 1A 而电压可低至 0.8V。该器件的输入电压范围为 3.2V 至 36V (最大值为 40V),非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。LT3514 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3514 很适合需要连续输出调节的应用,例如汽车应用中的冷车发动以及停-启操作。     LT3514 的开关频率可由用户编程在 250kHz 至 2.2MHz,且在整个频率范围内是可同步的,从而使设计师能优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其 28 引线

  LT3514 /

  高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者迈瑞半导体公司(Micrel Inc.) (Nasdaq:MCRL)今天推出符合汽车电子AEC-Q100标准的全新高性能低压差稳压器(LDO),在300毫安的超低压差仅为100毫伏。MAQ5300采用2毫米x2毫米的小型DFN封装,且為很适合汽车和工业应用中经常受制于恶劣环境与温度影响的空间受限、高稳定性应用。MAQ5300现已批量生产,每千个起售价为0.39美元。敬请在线购买样品,网址为:。 麦瑞高性能线性和电源解决

  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 频率切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开 AM 收音机等关键的噪声敏感频段,同时提供了占板面积高度紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持低于 2.5µA 的静态电流,从而使该器件很适合从始至终保持接通的系统。LT8609 的 3.0V 至 42V 输入电压范围使其很适合汽车应用,此类应用必须在低

  LT8609 /

  今天分享电源纹波测试相关联的内容。 开关稳压器因其有很高的效率优势,正在所有的领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已能实现较小的输出纹波,也一样能胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。 开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降

  输出纹波的测量方法 /

  每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定能力补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是不是适合设备使用。 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不一样的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。 标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器更适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。 对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的

  奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出超低压差稳压器AS1371,扩展了旗下超低压差(LDO)稳压器产品线mA的电流。       AS1371的工作电压为1.2-3.6V,适合于低电压电池供电的便携式应用。AS1371可提供20mV @ 100mA、80mV @ 400mA的超低压差,且最大负载时的静态电流仅为50µA,有助于最大限度延长电池使用寿命和提高性能。       奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“随着微处理器内核电压的持续下降,客户要延长现有电源管理IC(PMIC)的常规使用的寿命。当今许多便携式应用

  记得4月份好像收到一个邮件,好像是TI在线视频教程的活动,邮件里有好几个TI产品的优惠码。现在想买CC2640R2launchpad套件了,可是那个邮件找不到了有没有坛友了解这一个? 谁还记得CC2640R2launchpad套件的优惠码

  嵌入式程序运行时,硬件CPU空闲多少算正常状态? ppcMPC8541VxWorks嵌入式程序运行时,硬件CPU空闲多少算正常状态?

  在论坛里潜水了很久,今天分享一个刚完成的串口调试的例子。水平不高,但是我会详细的讲解的。解压uart.zip到随意一个目录下然后cduart/将会看到start.SMakefileuart.cuart.hlink.lds五个文件vistart.S进入到start.S代码界面。.global_start#definePWTCON0x5300000#defineCLKDIVN0x4C000014#defineIN

  电信业重组的时间和具体方案,直接影响各运营商的投资价值。关于电信业重组,已有很 多种传闻,但到目前为止,尚无明确的方案和时间表。唯一能肯定的是,重组后的运营商 都将获得3G牌照;网通、电信、移动将通过回归A股筹集建网所需资金。 如果两年内不发放3G牌照,考虑到半年至一年的建网及准备时间,则三年内中国移动 仍会一家独大,中国剩下的两亿多潜在手机用户将主要被中国移动吞食。到时仅靠向电信 、网通发放3G牌照,已经没办法解决电信业竞争失衡的问题。届时甚至有可能出现电信、网通 、联

  原来用Xilinx的xst做综合,约束也都是在ucf里面的。ucf里面可以用FFS指定全部的DFF,请问在Synplify里面怎么写才能表示FFS的意思呢?我想将到一个点的path全部设为multi-cycle的,想将起点设为FFS。谢谢!Xilinxucf和Synplifysdc之间的对应关系

  MPS 隔离式稳压 DC/DC 模块——MIE系列首发,邀你一探究竟!

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  中国上海2023年10月13日莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将参加富昌电子2023年AEU全球培训项目。在此次 ...

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  P870 和 X390 全新登场:适用于基础设施、消费电子和汽车应用领域的高性能计算美国加州圣克拉拉,2023 年10 月11 日– RISC-V 运算 ...

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