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3V稳压电源

2021-08-24    

  澳门必中三肖三码一直以来有不少新手在微控的QQ群和微控技术论坛中经常会问到关在用MSP430设计时碰到3V与5V之间电平互换问题。为此,我大概简明地整理了一份关这3V与5V互换的电路图。希望能帮忙到入门的新手和学生。电路参考与下图所示图1:这是一个5V转3V电平的单向电路,其原理为将5V电平分压成3V供MSP430单片机系统。其电阻分配可以取大点(电流功耗的原因),如200K,300K。图片中用2K,3K只是做参考。这种方式只能做到5V转3V,成本低。图2:采用的一个OC门(集电极开路输出)电路。这也是一个通用的电平转换做法。图例中我选用的是一个与非门带OC输出的逻辑电路。关于OC门:门电路输出极在集成

  转换电路选用指南 /

  开关电源所选的开关频率通常会在AM频段之外(530 kHz至1.8 MHz),但在AM频段内,未经调制的开关谐波仍可能不符合严格的汽车EMI要求。添加SSFM功能可明显减少AM频段内及其他区域中的EMI。图3显示了一个超低EMI且高效率的12 V至5 V/5 A转换器,其使用LT8636 Silent Switcher单片式降压稳压器在2 MHz开关频率下工作。图4显示了测试演示电路在14 V输入和5 V、5 A输出时的传导和辐射EMI性能。在前端,小电感和陶瓷电容有助于滤除传导噪声,而铁氧体磁珠和陶瓷电容有助于减少辐射噪声。两个小陶瓷电容放在输入和接地引脚上,将热回路面积减至最小,同时分离热回路,帮助消除高频噪声。为改进EMI性能,电路

  电源符合严格的EMI辐射标准 /

  ; Set_Period( hz); //更改频率 USART_RX_STA=0; }}3.进入串口试验1)设置频率=50hz,正峰值=3.3V,负峰值=0V,串口则发送50,3.3,0.0,如下图所示:示波器测量:2)设置频率=100hz,正

  可调) /

  技巧115V→3.3V有源钳位使用二极管钳位有一个问题,即它将向 3.3V 电源注入电流。在具有高电流 5V 输出且轻载 3.3V 电源轨的设计中,这种电流注入可能会使 3.3V 电源电压超过 3.3V。为了避免这个问题,可以用一个三极管来替代,三极管使过量的输出驱动电流流向地,而不是 3.3V 电源。设计的电路如图 11-1 所示。Q1的基极-发射极结所起的作用与二极管钳位电路中的二极管相同。区别在于,发射极电流只有百分之几流出基极进入 3.3V 轨,绝大部分电流都流向集电极,再从集电极无害地流入地。基极电流与集电极电流之比,由晶体管的电流增益决定,通常为10-400,取决于所使用的晶体管。技巧125V→3.3V电阻分压器可以使

  对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V如果将一个降压转换器(降压器)用于此单一转换步骤,如图1所示,会出现小占空比的问题。占空比反映导通时间(当主开关导通时)和断开时间(当主开关断开时)之间的关系。降压转换器的占空比由以下公式定义:当输入电压为48 V而输出电压为3.3 V时,占空比约为7%。这意味着在1 MHz(每个开关周期为1000 ns)的开关频率下,Q1开关的导通时间仅有70 ns。然后,Q1开关断开930 ns,Q2导通

  推特爆料大神、WinFuture主编Roland Quandt在其Twitter上发布了即将推出的阿尔卡特3V的宣传视频。这款已经确定在2018年MWC发布,但是这个视频几乎算是把手机透了底朝天,视频展示了手机的6英寸18:9显示屏(分辨率2160 X 1080 ),3D曲面背面,标准的双摄像头,脸部解锁功能(阿尔卡特叫Face Key),背面指纹传感器,以及蓝色,黑色和金色三种颜色可选。Quandt甚至已经发布了全面的规格,其中提到3V将会搭载联发科处理器,2GB / 16GB存储配置,以及一个3000毫安的电池。机身尺寸为162 x 76 x 8.05mm,重量155g,预装安卓8.0系统,售价为232美元(1460元人

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