非隔离开关电源芯片片63F24G哪里有卖的?

供应商信息
LNK364GN DIP 开关电源芯片 进口POWER
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产品详细说明
深圳市大信电子有限公司,提供一站式采购平台,提供各类电子元器件配套服务,提供正规增值税发票,提供零缺陷售后服务,提供无国界交货速度!公司总部位于香港,成立于2001年。
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深圳市大信电子有限公司于2001年创建,公司总部位于香港,在深圳设立办事处和分公司,是中国电子元器件优秀供应商,公司致力提供一站式采购平台,提供正规增值税发票,提供零缺陷售后服务,提供无国界交货速度!现已发展成为国内IC混合型(授权与非授权)优秀的电子元器件独立分销商!历经十年的不懈努力,大信电子已与美国、英国、德国、日本、韩国、国内等诸多IC制造商和代理商建立了良好的商务关系,代理经销了全球名牌厂家各类电子元器件及配件,客户遍及全世界。
公司致力销售日本TOSHIBA东芝(已授权)品牌下全系列光电耦合产品IC、MURATA村田(已授权)品牌下全系列器产品、O2MICRO(已授权)品牌下管理、LCD背光芯片,常年备有大量库存现货,品质保证,产品具有独特、极具竞争力的价格优势。
公司产品涉及SAMSUNG、MICRON、HYNIX、INTEL、SSI、AMD、QUALCOMM、BROADCOM、SST、ADI、INFINEON、NXP、TI、MAXIM、ATMEL、PLX、TDK、Walsin、REALTEK、ON、LINEAR、VISHAY 、YAGEO、INTERSIL、DAVICOM、ST、PLX、NS、AVAGO、IR、ACTEL、POWER、NEC、 MICREL等全球名牌厂家各类电子元器件及配件及XILINX、ALTERA可编程高端芯片!致力服务国内外客户,企望成国内电子元器件销售行业之翘楚。
经营封装:DIP、SOP、BGA、QFN、SMD、C、TO-92、SOT、SOD123、TO-220、SMA等,被动器件有0603、0805、1206、1210等常用体积。
产品业务涵盖消费电子、光电耦合、电源管理、汽车电子、安防、、通信、网络及计算机电路元器件、传感仪器、高铁地铁、LED照明、医疗设备、军工等,大信电子拥有庞大的国内销售网路和稳定的原厂供货渠道,价格超越代理。
大信电子以电子元器件为着陆点,公司专业的采购团队长期关注世界IC市场的最新信息走向与价格变化,构建可靠的采购供应链,并凭借资金优势建立了大量的产品库存为满足客户产品需求提供了强有力的保障。我们有足够的信心努力为广大终端厂商构筑一座便捷、高效率、低成本的桥梁,成为各大终端厂家的得力供应商。
电子元器件专业供应商
深圳市大信电子有限公司;
联系人:陈小姐;
企业QQ:;
香港总部地址:香港九龍新蒲崗五芳新寶中心;
深圳办事处地址:深圳福田区中航路华强广场B栋11F;
深圳办事处分部:深圳福田区中航路新亚洲电子商城一期2A016.
优势热卖:东芝TOSHIBA:TLP181、G3VM-352C、CCQ、2SC5439、2SA1162-GR、TLP721、2SK3569、SSM3K15F、2SC5356、TK31N60W、2SC2655-Y、RN1409、RN1401、TLP621、TLP2601、TLP421F、TLP781、TK100E08N1、TK56E12N1、TK20E60W、2SK2608、TK40A10N1、TK12A50DR、2SK3767、TK4A60DA、2SK3569、TK15A60U、TK13A60D、TC4071BP、TC74ACT08FN、TLP3052、TLP285、2SJ349、2SK2613、2SK2610、SSM3K17FU、SSM3K01T、TK2P60D、2SK4002、2SK2961、2SK3878、2SK3473、2SK2968、TK20J60U、2SK4108、2SK3565;
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、SK24、M4T28-BR12SH1 、IRLR024NTRPBF 、H11L1M 、P6KE30A、 AT28C64B-15PU、BD237 、TIP41C、1.5KE180A、LM358DT、LM324MX、TIP147、TCMT1100、AD8034ARZ、TIP107、NSI45020AT1G、TL064CDR、1.5KE36A、SI7850DP-T1-E3、IRF7309TRPBF、MBR20150CT、CD4051BE、SG2525AN、SMD250F-2、BAW62、STP60NF06、SMBJ16CA、MAX232DR、2N3904、BAV99LT1G、LM319MX、6N138、RURP1560、GBU6J、BAS16HT1G、LM393DR2G、ACT45B-510-2P-TL003、MJE340、MB8S、1N5231B、IRLML6401TRPBF、P6KE180A、LM393D、PZT3904、NE556N、4N37、KBP210G、1.5KE47A、MURA120T3G、1N4004、LM7812CT、P6KE200A新型开关电源管理芯片中文资料ICE2B265_百度文库
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范文一:开关电源芯片开关电源芯片.txt你出生的时候,你哭着,周围的人笑着;你逝去的时候,你笑着,而周围的人在哭!喜欢某些人需要一小时,爱上某些人只需要一天,而忘记一个人得用一生开关电源芯片_谷豆残霜百度空间 | 百度首页 | 登录 谷豆残霜电子爱好者 主页博客相册|个人档案 |好友查看文章开关电源芯片09:24相对于线性稳压器来说,开关电源在计算机主板上、工控机主板和各种各样的电路板上起着电压变换的作用。例如:将低电压,比如:电池转换成稳定的3.3V或者5V,或者将高电压转化成DC5V、DC3.3V,或者将DC5V转换成3.3V和1.8V,例如,ARM的电路板就需要这样的芯片,3.3V给ARM供电,1.8V给arm的core供电。以上由于采用了开关电路,电源芯片的工作频率高,发热小,效率高。同样的,还是芯片的巨头,MAXIM、LINEAR和TI等公司在电源转换芯片上是最为卓越,无论从产品的种类,还是质量都是上佳的;经常看电子产品世界和电子技术应用的网友一定对maxim的电源芯片印象巨深。五花八门的电源芯片,让你无法选择到底选用那种是自己的所需要的。在maxim的产品树中,对电源是这样分类的:Power Supplies and Battery Managementtchmode DC-DC Power Supplies 408Isolated Power Supplies 22Low-Dropout Linear Regulators 75White LED Drivers 13Low-Side MOSFET Drivers 14High-Side MOSFET Drivers 6ORing MOSFET Controllers 2Battery Chargers 36Battery Protectors, Selectors and Monitors 17Regulator + Reset Circuits 4Current Sense Amplifiers 22LCD/ECB/CCFL Display Bias Supply 87ALSO SEE: Hot-Swap and PowertchingALSO SEE: Voltage References我们经常使用到的tchmode DC-DC Power Supplies,这里有分成n种。老树比较熟悉的是step-down电源芯片,也就是所谓的从高电压下降到低的电压的芯片;从低到高,当然是step-up电源芯片。象philips的电动剃须刀,里面肯定有电源管理芯片,当电池电压下降,但是,电池又有电的时候,能够输出恒定的电压,榨干电池内的最后一点电能,能够舒适地使用一段很长的时间。比如,你的电路板上只有DC24V电压,但是,还需要Dc5V/2A的电源,这么高的压降,使用线性稳压器显然不合适,如果使用DC/DC模块,成本太高,体积也比较大,所以,得选用一款芯片完成这个功能。按照maxim给出的复杂的选择,根据你的要求,多选择几项,maxim会给出一个清单,在清单中去选择你最适合你的需求的芯片。老树原来使用过的完成此项功能的芯片是:MAX724、LT1076;这2款芯片需要1个50uH的电感才能输出Dc5V电源;但是,这种开关电源芯片有个好处,就是输入只要在它的允许的范围内波动,或者负载在变化,输出DC5V电源十分稳定。电源的范围从Dc10V~DC40V,max724均能输出5A的DC5V电源。Maxim724下载连接地址:/document.detail.asp?pdid=153160LT1076下载链接地址:/document.detail.asp?pdid=157742在ARM上使用的电源芯片是TI公司的TPS767D318。下载链接:/document.detail.asp?pdid=122122 类别:名词解释 | 添加到搜藏 | 浏览(39) | 评论 (0) 上一篇:开关电源和线性电源的区别 下一篇:单片机系统设计相关文章:•TOPSwitch芯片单端反激式开关电... •用UC3842芯片设计开关电源3•用UC3842芯片设计开关电源2 •PIC单片机加PWM芯片的开关电源的...•开关电源对ADC芯片工作的影响及... •开关电源应用芯片:SG3525介绍•采用Topswitch系列芯片的单片开... •用UC3842芯片设计开关电源•基于top249y芯片的开关电源设计 •TO(Threeterminaloffline)P芯片...更多>>最近读者:登录后,您就出现在这里。绝对禁_区网友评论: 发表评论:姓 名: 注册 | 登录 *姓名最长为50字节 网址或邮箱: (选填) 内 容:插入表情▼ 闪光字 验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写看不清?取消回复 &2009 Baidu
范文二:开关电源IC芯片Fircahld仙童i飞兆()列系关电源开驱芯动片FN1A0M0、FYAN10M2YF、NA10MY、FA3N208、6ANF630AM0、YFNA7546MRMAYFAN686、T2YFA、6N91M2MY、FRA6N61S9Z、FAN3467X、FMA7N34M8X、AN731F9M、FAN752XBM7、FXN7A527B、FNNA5745、FNNA754D5FA762N、1FA7N621SJS、FN7A21B、6AF7631N、FAN973C0X;MFA620NMY4FL031、LF300A6 即AF630N、FL60619、FL770 、F1L737、F07L372F、79L3B、0L7F930CF、L0116、FSL3S12、7FSL3247、FL1S00XS、FLS6170X0、SLS18F0XS0、LF2S10X0FSSF160R0、SFFR610X0S、FLSF170R0FSFR、100X7S、SFF17R0X0L、FSFSR8100、SFFR810XS、F0FSR801XSL0FSF、R210X0LS、SFRF2100FSCQ065RTYD5U、TFCQS765R0TDYTU、SFC1265RQTYTDUFS、CQ165RTYDT5UFSLD23、1SDH3F1、F2DSL160RN5、FDS026MR5B、FSDHN205R6、FSNMD3650RNBFS、L0D635R、NFDSM0654REWTUD、SFDM0565EWDRT、UFSM0D756R2EDTWUF、DSM13、F1DSM31A1、FSZ101E6AM、YFES131ZNY、F7SEZ1173MYFSGM046R5DTWUFS、G0565MRWDU、TFGSM7056RDTUWFSL160HRFS、10L6M、RSL11FL6R、FS2L60RM、FNSL162RMF、L13S6R、MSQF010FS、11Q0、FQS213F、SQ10、5FQS0651N、RSF01Q0RN7A、FSQ0652NR、SFQ0207NA、FRS0Q35RN、6SFQ3700RNA、SFQ505R6WSDUTGS1650DAZ、GS869AT5ZS、G542KA58L083R0DTUYK、5M0365RAYDUT、KAM0355RT6U、KA503M8R0YTDU、AK5235A、A3K482A、KAC8324E、KA3A42B8KA、843B、KA3344B8、A75K0C0o-bringh昂宝系列t源驱动芯片超低电机功待产品耗系:OB列5629O、B2569、BO227B、OB3272A、O322B73B、O22B37FOB227、3、NB227O、O6B2762A原边控系制产品:列OB520、OB22250DO、B5220、MO25B32、B25O31;OB2 355/O2B35E5、BO5263OB/2536、OE2B38/OB25538EO、25B3、9BO211、OB2221H、OB22112、O2B261谐振准模式控制芯系列片OB:201/2、TO2B220O、220B3PM控W制芯片系列产: 品B5O26、O9B5296B、BO272、3B2O723A、OB2732BO、227B3F、BO272N、OB31POB2262、O、B、、8O2B269O、B228、O72B729O、B287、O2B228、O82B92、OB5282、O252B2、5OB2353L、/OB2543/、OBL325/6L、OB2537L、OB/2385/L率功因校正控制芯片:子 OB6735、OB675、2OB 6561PO、B6ELD照驱动明列: OB3系303、OB343、0B3390/OT、OB3913、B3O349、BO396、3B338O、SN003ABDC列电源驱系动芯片SRPC onrotllre:P3A703A、P370、6A3P70N8AP、、A63P76、A63P786A、3P76S9、PA3707、PA737、1PA3772Volatg Mode eWPM Cnotorllr:eZA494AA、4Z4C、9AZ5070、BAZ5007C、Z7A00E5AZ7、500FreenGM de oPW CMontolrlerAP3:011、PA103/A2310P2/APV3102、AL31P3、AP5V1A/3P150/AL3P01R、5PA103、A63P15/0PA105H3;AP307、AP、00、APE7301ScendaoryS de Coinrtolel:APr4035AP、430A、6A430P6、AB4313PAP4、301A、A4P340LED明 照FP cCotnorlelr:P1A66/A1P661E、1AP1661AA、P166;2PRS ontcorllr:Ae16P8(可1光)、调PA6128、PA6816mcirneo南微京盟列开系电源关动驱芯片ME800(1兼A容TC03)B、EM801(1置1内0303容TH兼2X3/0MR603/2G6W023/R6C230、)ME1850内置(3103兼容T0HX023/RM620/G36W20/3CR603,2有具防机功炸能)ME、189A(内02置N65容兼O23B58AP/0822)ME、108B(9置2内60兼NOB容358/A2P028)、2EM1198内置(4N0)、6EM811(0内置N652兼O容B258)3、E8200(兼容SMG6848、OB226、3L7D553G、8835RS、D456)M、8E022(兼S容5841G、BO、G8R841SD、5496)M、E204(兼8SG容864、O8226B、OB3、3RG883、S5D46)、ME8500(兼容3A3P70)8M、E3082(容A兼37P8)、6M8304(E兼AP37容6,5P37A6(S0P8O))、E8305M内置1(003兼容A337P56AP37,60(OSP))、8ME8135chpriail都成启系列达关电开驱动源片芯绿节色P能W/PFMC控器:制C68R84、CR856D0、R685C3、R68C24C、R6458、RCC2CR62、3、3R5C012C、65R6绿2色节能WM功P开率:关R533C、C5R533、CR6537、C35R02、CR5222、CR3225、CR52reatoc-mirro陕西c亚微成列系开关电驱源动片芯LD照明E动系列:R驱M253S3R、M3523、RDM263S3RM3、23D6R、32M1S、6M32R61、RMD263D、RM32206、TMR3260、RDM2036、M6R204RM6221S、、M62R2D、1RM6222、DM6R202、TM6R41S、RM0406S、RM133X(71//2)、3RM370T3、R69M10PSW功率开关M片系列芯RM6203D:、M6204DRR、6M212、RMS622D1RM、622D;2WPM控制芯系列片:RM6202TPF功M开关芯片率系:R列32M53、RS3M523D、M3R63S、2MR233D6R、3M62S1RM、326D、1R3262D M;P 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egRlatuoin初级调端节RP6342、RC6223RP683、P698R35、RC685C、P08R287P、R278B、8R8P27、PR65959PR、5662C、6R615、R65C36PR8、109、RP8453Bbpsmie海上丰明源系列晶开关电源驱芯动片高功因率数高效率隔恒流离动驱芯片:B33P0、9BP3380效率非隔离恒高流动驱芯片BP2808:BP、2082、B2P80B、8P281B、8PB212、8P28B22高精度高率隔效恒离驱流芯片:动B3P105、BP1302、P3B22、BP31231、PB135、1PB312、5BP308B1P2309、P51B1、BPP63、BP11610maicxech美t芯系列开关电晟驱源芯动片T7933、MMT9370MT、972、M5T7935M、T9575MT、957、MT07801、TM7838、MT200、7TM270、1TM2761M、T728、1TM074B0sdc-seim绍光大系兴列开电源关动驱芯S片DC60、2DCS063、SCD660、DSC680、DCS384、2SDC8334、DCS384、4SC3845、SDD41C80、DSC1084、LSDC1094S、D4C10L9、DS456C3SD、45C56、SC45D69si-owpe无r锡动力系列开关电源驱硅芯片动SP6529、SPP5196P、P58S6P、7PS5876、FSP8755P、P5S85F、SP7551F、S85P88F、0550F8S、P5056、S55P50SP561/5/68以代替O可2B355/6/用于8功低耗C/ACD适器的详细配述描:SP565 1一是颗精高度离线开关式源电路电应,于用低功耗C/AD充电器与C配器适S。561P 使用原边5样取来行精确的进恒流、恒控压,可制以省一去应般中用的耦光TL43与。1在恒模式下,流出输功可由C率S外接脚的取样电阻sR定设在。压恒式下模,芯的多片种工模作可式以保证较的高体转换整效。率外,此芯片置有内线降压补偿,由此得取好良负载调的整。SP5率651在恒模流下式工于作FMP态,在恒状压式模下作于P工M状态,轻载W降时频作工。SP615 提5供上电软动启功能各种可自恢复的保与护能,功括包逐期限周保护(OC流P,V)DD 压保护(OV过),VPD D过箝压位,压欠保护(VULO),过温保护。等PS6155具 有抖的功频,能以可供提好更EMI的性。能SP65284//P3以直接代替OB可253/48/3的细详描述:SP6285P21(W内 )P562S4P12W内)( S5P26P38W内)(能功特点介绍、SP56:28/43P/是 一颗流模电P式W 控M芯制,片置功内65率0V 的MO FEST,用于功在21率W内的以案方,固5定0HK开z频关率跳,模式频改善,轻效率,减小待机载功耗无噪声工,作SP5。68/2/34P 置多内保护:种包逐周期限括保流(OC护)P,载过保(OL护)P,过压护保O(VP,)DDV过箝位,欠压压保护(UVO)L。使等用副边控,制机待耗小功0.于W 3率效于或等于大5%7,SP652/843P/以直可代替O接2B53/4/38S,P562P 8用使DPI 无铅8封。装S5P360一是电流模式P颗W M制控芯片可,以接代直OB替226的3细描述详S:5P360(4W内)0功能、点特绍:介S56P0 是一颗3电模式流PW M控制片芯专为低,待功机耗、高性价比开电源系统关设计用于功,在4率W 以内0的案方使。副用边控制待,功耗小于0机3W 效.率大或于于等28%可,以直代接替BO226。电3的路栅极动被箝位驱在大最1W8,止损坏外防功置率管。OTS2-36DI/8P封装SP8085低F机功耗待,离线激开反电关控源制片芯可替安森美NCP代1230详的细描:述S5808FP(10W内5)功、特能点介:绍SP8508是一F具有低待机功个,耗线离激反开关源电制控芯片。用电采控流制式,并且模建斜坡内偿。补中P其CF能控使制能使含功有PFC功的电能源统在轻载或系空载情况下小待减机耗。它内功了一建个500V压启动高路电少减外了的部件并且元降低了启动的时率损耗。为了功小减EM,控制芯片内建抖频功I。能还提它了供流过护保与压过护,保短保护、2.路5mS软启动的功等能。使用SP8O无封装。可代替铅安森NCP美1230。TXH通华芯列系关电开源动芯片驱HTX012、HT202H、TXH2X30、THHX206T、X208Hchipown芯微系列朋开电源驱动芯关片PN8031PN、、PN80061P、8N07、P1840N3、P84N0、P48N05、4P8N46、0AP812、0A80P22、PA2leatrdned通AC-嘉C DontCrloelr列系开关电源驱芯动片D7L50、6L75D57LD、7557、LD7575AB、D7L75、L6D7576AL、7D57x、L675D67J、DL777、5D75L7B、7LD5777JLD、577J7A、LD7758LD、578H7LD7、75J8LD7580、、LD775、L07750A、LDD757B、0D7L75E0、L7750HDL、D7507、RDL751、7L7D607L、77D6、L575D0、2DL725、LD75222、HD75L2、3L7D23A5、DL570/A、LD1A3LD7、53、L27D523A、LD753H、2DL7533、D7L55/A、LD7353B5、D7L36、5LD735B、L6D756R、3L7537DLD7、57R、L3D753/8RL、D735/9、LDR7359H、/L7D505B、D7L515、CD75L5、L275D52、LBD5752C、DL755D2、D7L10A、5DL5710J、LD7/15、 L1D5971、DL795S、LD1791T5L、D670J、6D7L904、LD7J129、JD7L93J1、LD7329、RL79D34、LRD9271
范文三:开关电源top224芯片绪 论 开关电源(Switched Mode Power Supply,SMPS)是一种由占空比控制的开关电路构成的电能变换装置,用于交流—直流或直流—直流电能的变换。其功率从零点几瓦到数十千瓦,被广泛用于生活、生产、科研、军事等各个领域。比如:小到彩色电视机、DVD播放机等家用电器、大到飞机、卫星、导弹、舰船中,都大量采用了开关电源。开关电源的核心为电力电子开关电路,根据负载对电源提出的输出稳压或稳流特性的要求,利用反馈控制电路,采用占空比控制方法,对开关电路进行控制。脉宽调制(PWM)技术的发展,导致了PWM开关电源问世(PWM开关电源的特点是用20KHz的载波进行脉冲宽度调制,电源的效率可达65%~70%),大幅度节约了能源,引起了人们的广泛关注,在电源技术发展史上被誉为20KHz革命。高频化使开关电源装置空前的小型化,并使其进入更广泛的领域,特别是推动了高新技术产品的小型化、轻便化,在节约资源及保护环境方面具有深远的意义。随着电子技术的高速发展,电子设备的应用领域越来越广,与人们的工作、生活的关系日益密切。但是,任何电子设备都离不开可靠的电源,它们对电源的要求也越来越高。并且,随着集成芯片尺寸的不断减小,处理速度越来越高,需要更加小型化、轻量化的电源(磁性元件和电容的体积、重量应随之减小);未来的绿色电源要求开关电源的效率更高,性能更好,可靠性更高等。这一切将促进开关电源的不断发展和进步。开关电源体积小、效率高,被誉为高效节能电源,现已成为稳压电源的主导产品。当今开关电源正向着集成化、智能化的方向发展。高度集成、功能强大的开关型稳压电源代表着开关电源发展的主流方向。本论文主要围绕当前流行的集成开关电源芯片进行小功率开关型稳压电源特性的研究。本文采用TOP224Y研制了一款单片开关电源,论文给出了外围电路各部分的详细设计方法,并进行了参数计算,通过实测结果分析,验证了理论的可行性。具有较强的适用性。本设计的交流输入电压范围是AC140V~240V,该电源能同时实现输入欠压保护、过压保护等功能。主要采用TOP224Y、PC817、TL431等专用芯片以及其他的电路元件相配合来完成。本主要内容如下:根据开关型稳压电源采用全控型电力电子器件作为开关,利用控制开关的占空比来调整输出电压,具有体积小、重量轻、噪音小,以及可靠性高等新型电源特点,设计并制作出一种额定输出功率为40W的通用小型开关电源。 1 开关电源的基本类型开关电源的分类方法有多种。 按电路的输出稳压控制方式分类可分为脉冲宽度调制(PWM)式、脉冲频率调制(PFM)式和脉冲调频调宽式三种;按触发方式分类可分为自激式开关电源和它激式开关电源;按电路的输出取样方式分类可分为直接输出取样和间接输出取样;按功率开关管的连接方式,可分为单端正激开关电源、单端反激开关电源、半桥开关电源和全桥开关电源;按功率开关管与电源供电、储能电感、稳压电压的输出方式,可分为串联开关电源和并联开关电源等。下面我们介绍几种开关电源。(1) 单端正激式开关电源单端正激式开关电源的典型电路如图1-1所示。它与单端反激式电路在形式上相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时, VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3继续向负载释放能量。在电路中还设有箝位线圈与二极管VD1,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50~200W的功率。但变压器结构复杂,体积也较大。因此,实际应用并不多。 (2) 单端反激式开关电源单端反激式开关电源的典型电路如图1-2所示。当开关管VT1导通时,输入侧的电能以磁能的形式存储在变压器的初级线圈中,由于同名端的关系,次级侧二极 图1-1 单端正激式开关电源管VD1不导通,负载没有电流流过。当功率开关晶体管VT1断开时,变压器次级绕组以输出电压UO为负载供电,并对变压器进行消磁。 图1-2 单端反激式开关电源 单端反激式开关电源电路简单,所用元件少,输出电压即可高于输入电压又可低于输入电压,一般适用在输出功率为200W以下的开关电源中。(3) 自激式开关稳压电源自激式开关电源的典型电路如图1-3所示。接入电源后R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。同时,感应电压给C1充电。随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低并退出饱和区,Ic减小,在L2中感应出使VT1基极为负、发射极为正的电压,使VT1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输入电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需的电压。自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作用,也省去了控制电路。电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输入和输出相互隔离的优点。这种电路不仅适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。
(4) 推挽式开关电源推挽式开关电源的典型电路如图1-4所示。它属于双端式变换电路,使用两个开关管VT1和VT2,在外激励方波信号的控制下交替导通与截止,在变压器T次级绕组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。 图1-4 推挽式开关电源 图1-3 自激式开关电源 这种电路的优点是两个开关管容易驱动,缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100~500W范围内。(5) 降压式开关电源降压式开关电源的典型电路如图1-5所示。当开关管VT1导通时,二极管VD1截止,输入的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。
(6) 升压式开关电源升压式开关电源的稳压电路如图1-6所示。当开关管VT1导通时,电感L储存能量。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。 (7) 反转式开关电源反转式开关电源的典型电路如图1-7所示。图1-7 反转式开关电源 图1-6 升压式开关电源 图1-5 降压式开关电源 这种电路又称为升降压式开关电源,无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。当开关管VT1导通时,电感L储存能量,二极管VD1截止,负载RL靠电容C上次的充电电荷供电。当开关管VT1截止时,电感L中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容C充电。降压式、升压式、反转式开关电源的高压输出电路与副边输出电路之间没有绝缘隔离,统称为斩波型直流变换器。 2 开关电源的原理2.1 开关电源的选择基础一般来说,功率很小的电源(1~100W)采用电路简单、成本低的反激型电路较好;当电源功率在100W以上且工作环境干扰较大、输入电压质量恶劣、输出短路频繁时,则应采用正激型电路;对于功率大于500W、工作条件较好的电源,则采用半桥或全桥电路较为合理。如果对成本要求比较严,可以采用半桥电路;如果功率很大,则应采用全桥电路。推挽电路通常用于输入电压很低、功率较大的场合。本设计旨在设计并制作出一种额定输出功率为40W的通用型小功率开关电源。单端反激式电路不仅符合功率的要求,并且具备电路简单、所用元件少、输出与输入间有电气隔离、电压输入范围宽、能方便的实现多路输出、有较好的电压调整率的特点。因此,本设计选择了单端反激式的拓扑类型。2.2 反馈电路的类型与选择单片开关电源的反馈电路有4种基本类型:基本反馈电路、改进型基本反馈电路、配TL431的光耦反馈电路、配稳压管的光耦反馈电路。(1) 基本反馈电路,其优点是电路简单、成本低廉、适于制作小型化、经济型开关电源,其缺点是稳压性能较差。(2) 配TL431的光耦反馈电路,其电路较复杂,但稳压性能最佳,适于构成精密开关电源。(3) 配稳压管的光耦反馈电路,该电路相当于给TOP Switch增加一个外部误差放大器,再与内部误差放大器配合使用,即可对输出电压进行调整。(4) 改进型基本反馈电路,只需增加一支稳压管VDZ和电阻R1,即可使负载调整率达到 -2%~+2% 。VDZ的稳定电压一般为22V,需相应增加反馈绕组的匝数,以获得较高的反馈电压,满足电路的需要。由于本设计是旨在针对精密开关稳压电源进行的设计与制作的,需要有较好的稳压性能。并且,考虑到光耦所具有的电气隔离的优点,所以选择了配TL431的光耦反馈电路。 2.3 开关电源的内部结构图及工作原理2.3.1 开关电源的内部结构图开关稳压电源的电路原理框图如图2-1所示。它主要由输入整流滤波电路、功率转换电路、高频变压器、输出整流滤波电路及控制电路部分组成。其中,控制电路又包括取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路组成。 2.3.2 开关电源的基本工作原理首先,交流电经输入部分整流电路和滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电。然后,该直流电又通过功率转换电路进人高频变压器被转换成所需的电压值,最后再将这个电压经输出部分整流滤波电路的整流、滤波后变为所需要的直流电供给用电设备。这中间,电源的稳压是靠反馈控制电路(控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到电压的稳定输出)来实现的。即:输出电流经取样器送至比较器,使之与基准电压电路中的电流相比较,然后由脉宽调制电路根据比较结果来进行脉宽调制,从而控制功率转换电路中相应功率输出的大小,最后实现输出电压的稳定。目前,这部分电路目前己集成化,制成了各种开关电源的专用集成电路。 图2-1 开关电源的原理图 2.3.3 脉宽调制式开关电源的基本工作原理开关电源按控制方式分为调宽式和调频式以及两者混合式。其中,前两者的区别在于:前者通过改变占空比来实现稳压,开关器件导通的周期并不变。而后者恰恰相反。在目前开发和使用的开关电源电路中,绝大多数为脉宽调制(PWM)型,全称脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation ,PWM)技术,本设计亦采用调宽式控制方法。它通过对脉冲宽度进行调制来获得所需波形(含形状和幅值)。其基本工作原理就是在输入电压、内部参数以及外接负载发生变化的情况下,根据反馈的结果,调节开关器件的脉冲宽度(输出电压的高或低而使占空比相应小或大)使输出电压稳定。PWM开关电源的控制原理如图2-2所示。当T不变时,直流平均电压 将与脉冲宽度T1成正比。这样,只要设法使脉冲宽度即占空比(在一个周期内T内,开关导通的时间Ton所占整个周期T的比例,称为占空比D,D=Ton/T),就可达到稳定电压的目的。 图2-2 PWM开关电源控制原理及波形图 3 小型开关稳压电源的设计3.1 开关电源的设计流程图 图3-1 开关电源的设计流程图在本设计中,由于采用了TOP Switch智能芯片,其本身集成了保护电路、关断电路、自动重启电路等。所以,在设计时可以省去上面的几个环节,只需对其进行好选型。 3.2 技术指标和性能要求本设计依据要求,采用了较新的电路结构,设计出小功率通用开关电源。它应具备小功率通用开关电源纹波小、电压低、效率高、体积小和重量轻等优点。同时还应实现欠压、过压、过流、过热等电路工作异常时的保护。具体技术指标为如下:交流输入电压:220V(140V~240V);电网频率:50Hz;开关电源频率:100KHz;输出直流电压Uo:8V(两路),5V(两路),3.6V,-8V,-24V各一路;输出额定电流:2A;额定输出功率:30W;负载调整率SI:-4%~+4%;电源效率H:高于84%;空载功率损耗:低于0.5W(230V时);输出纹波电压:低于120mV。3.3 TOP224Y 的主要性能特点和元件选择3.3.1 性能特点TOP224Y是TOP Switch -Ⅱ系列中一种最常用的芯片,其封装形式是TOP220,自带小散热片, 是典型的三端集成器件,TOP芯片的引脚图如图3-2,三个管脚分别为控制端C、源极S、漏极D ,其内部功率MOSFET 器件的耐压值高达700 V , 可设计成40 W以上仪器仪表的多路隔离式内置控制电源, TOP Switch - Ⅱ系列产品具有以下显著特点:(1) 将脉宽调制(PWM) 控制系统的全部功能集成到三端芯片中, 内含脉宽调制器、功率开关场效应管(MOS2FET) 、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路补偿电路, 通过高频变压器使输出端与电网完全隔离, 真正实现了无工频变压器、隔离式开关电源的单片集成化, 使用安全可靠。(2) 采用漏极开路输出, 并利用控制极反馈电流Ic来线性调节占空比实现AC/ DC 变换的, 即属于电流控制型单片开关电源。(3) 输入交流电压和频率的范围极宽。作固定电压输入时, 可选110V/ 115V/ 230V 交流电, 允许变化±15 %。在宽电压范围输入时, 适配85~265V 交流电, 但输出功率峰值POM要比前者降低40 %。(4) 它只有三个引出端, 能以最简方式构成无工频变压器的单端反激式开关电源。开关频率的典型值为100 kHz , 允许范围是90 k~110 kHz , 占空比调节范围是117 %~67 %。(5) 外围电路简单, 电磁干扰小, 成本低廉。由于芯片本身功耗很低, 电源效率可达80 %左右, 最高可达90 %。 图3-2 TOP224Y的引脚图TOP 224Y芯片的引脚功能简介如下:(1) DRAIN:内部功率MOSFET漏极接入端。该端同时还是内部电流的检测端,该端内接高压电流源,在其启动过程中,向内部功能电路提供偏置电流。(2) CONTROL:占空比控制端。该端内接分流调节器,在正常工作状态下提供偏置电流,该端同时还是旁路电容,自动重启电路和补偿电容的接入端。(3) SOURCE:内部功率MOSFET源极接入端,是一次侧电路的公共端,功率的返回端和参考点。3.3.2 线性光耦合器PC817光耦合器亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了“电-光-电”的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性PC817通常把发光器(发光二极管LED)和受光器(光敏晶体管)封装在同一管壳内,如图3-3所示。当输入端加电信号时,驱动发光二极管(LED)发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流,再经过进一步放大后从输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。 图3-3 PC817内部框图本设计采用PC817光耦合器的主要优点在于:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。可以起到很好的反馈作用。3.4 可调式精密并联稳压器TL431TL431是由美国德州仪器(TI)和摩托罗拉公司生产的2.5~36V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管。此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压器、延时电路、精密恒流源等。TL431的电路图形符号和基本接线如图3-4所示:R3是限流电阻。其稳压原理为:当Uo上升时,取样电压UREF也随之升高,使UREF > Uref(内部2.5V基准电压),比较器输出高电平,使VT(内部晶体管)导通,Uo开始下降。反之,Uo下降会导致UREF下降,从而UREF < Uref,使比较器再次翻转,输出变成低电平,VT截止、Uo上升。这样的循环下去,从动态平衡的角度来看,就迫使Uo趋于稳定,从而达到了稳定的目的,并且UREF=Uref。 图3-4 TL431的基本接线和电路符号 在本设计中就是利用TL431和光耦构成反馈电路,其工作原理就是当输出电压发生波动时,经分压电阻得到的取样电压就与TL431中的2.5V基准电压进行比较,在阴极上形成误差电压,使LED的工作电流发生变化,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到TOP224Y的控制端C端。通过改变TOP224Y的控制端电流大小,调节其输出占空比,从而实现稳压的目的。3.5 开关电源的电路设计3.5.1 TOP224Y芯片原理图3-5是用TOP224Y芯片设计的单端反激式开关电源的原理图。输入为220V AC(±15%),输出为+15VDC,功率为40W。由于TOP Switch芯片集成度高,设计工作主要是外围电路的设计。外围电路基本分为输入整流滤波电路、钳位保护电路、高频变压器、输出整流滤波电路及反馈电路5部分。 图3-5 TOP224Y芯片原理
3.5.2 输入整流滤波电路设计输入整流滤波电路包括交流滤波、整流部分和整流滤波电容。交流滤波采用技术成熟的∏型滤波电路,具体参数如下:去除差模干扰的C8、C9为0.1μF/250V;去除共模干扰的C10、C11为10nF;滤波线圈L1为10~33Mh,采取双线并绕。整流电路选择不可控的整流桥,整流二极管的反向耐压应大于400V,其承受的冲击电流应大于额定整流电流的7~10倍。还应注意,选定的整流二极管的稳态电流容量应为计算值的两倍。本设计中,选用四个IN4007整流二极管构成整流桥。在当前的供电条件下,电容C1的值可根据输出功率按照3μF /W来取值,再考虑余量后,取C1=150μF/400V。交流电压输入范围为187V~253V,即VACmin=187V,VACmax=253V。假设整流桥中二极管导通时间为tC=3ms,可由式 (2-1) 和(2-2) 式可得输入直流电压最小值和最大值为:?1??2PO??tC?2f?2L??Vmin?(2VACmin)??C5 (2-1) Vmax?2VACma x (2-2)式中 ?——系统效率,可选择80%;fL——交流电网频率;PO——电源输出功率。3.5.3 箝位保护电路设计当TOP224Y的功率MOSFET 管由导通变为截止时, 在高频变压器T 的初级绕组上会产生尖峰电压和反射电压, 其中尖峰电压是由于高频变压器存在漏感而形成, 它与直流高压和反射电压叠加后很容易损坏MOSFET 管。为此, 必须设计箝位保护电路, 对尖峰电压进行箝位和吸收。图3-5中VD1 和VD2 构成的箝位电路可防止高压对TOP224Y的损坏, VD1 与VD2 的选择由反射电压V OR 决定。V OR 一般取135 V , VD1 箝位电压V CLO 可由经验公式V CLO =115V OR得出, VD2 的耐压值应大于最大直流输入电压V max 。本设计中VD1 采用反向击穿电压为200V 的TVS (瞬态电压抑制器) P6KE200 , VD2 采用反向耐压为600V 的超快恢复二极管BYV26C。3.5.4 输出整流滤波电路设计输出整流滤波电路由整流二极管和滤波电容构成。输出整流二极管的开关损耗占系统损耗的1/6多,是影响开关电源效率的主要因素,它包括正向导通损耗和反向恢复损耗。由于肖特基二极管反向恢复时间短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管作为整流二极管。选取的原则是根据最大反向峰值电压。次级绕组的反向峰值电压VSM为:VSM=VS+VACmaxNs/Np (2-3)式中 VS——次级绕组输出电压;VACmax——输入交流电压最大值。对输出滤波电容,ESR(等效串联阻抗)和纹波电流是它的两个重要参数。当电容两端电压小于35V时,ESR只与电容的体积有关,本设计选择细高型120μF/35V低ESR电容。输出滤波电感采用3.3μH的穿心电感,它是近年来问世的一种超小型的非晶合金磁性材料,又叫磁珠电感。其外形呈管状,引线穿心而过,其直流电阻非常小,一般为0.005~0.01?。它能主动抑制开关噪声的产生。为减少共模干扰,在输出的地与高压侧的地之间接共模抑制电容,见图3-5中的C7。3.5.5 反馈回路的设计本设计采用可调式精密并联稳压器TL431加线形光耦PC817A构成反馈回路,可使电压调整率达到±0.1%。电路利用输出电压与TL431构成的误差比较器,通过光耦PC817A线性关系的电流变化控制TOP Switch的IC,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。流入TOP Switch控制脚C的电流IC与占空比D成反比关系,如图3-6所示。 占空比D(%)DD控制脚电流IC(mA)C 图3-6 TOP Switch占空比与控制电流的关系为使PWM线性调节,控制脚电流IC应在2~6mA之间,而IC是受光耦二极管II电流f控制的,由于PC817A是线性光耦,二极管正向电流f在3mA左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右,而且集射电压在很宽的范围内线性变化,因此一般选为3mA。从TL431的技术参数可知,阴极工作电压UKA的允许范围为2.5~37V,阴极工作电流IKA在1~100mA内变化,一般选20mA即可,PC817A二极管正向电流不但可稳定工作,又能提供一部分死负载。对于图3-5所示电路中的反馈部分,主要是确定R2、R3、R4和R5的值。根据TL431的特性知,VO、VREF、R4和R5之间存在以下关系,已知Vo=15V.:VO= (1+R4/R5)VREF (2-4) If式中 VREF——TL431参考端电压,为2.5V;VO ——TL431输出电压。先取R5=10K,则由式 (2-4) 算得R4=50K。再确定R2和R3,由图2-5电路可知RI?Vf?(IKA?If)R3 2f (2-5)V式中 f——光耦二极管的正向压降,由PC817技术手册知,典型值为1.2V。先取R2=300Ω,则由式 (2-5),可得R3=52Ω。设计的实际取值为:R2=300Ω,R3=52Ω,R4=50K,R5=10K。 3.5.6 其他外围电路的设计(1) 为保证开关电源的正常工作,在输入端串联一熔断丝,防止整个电路被烧毁。另外,在输入端并联一压敏电阻。正常工作时,压敏电阻的阻值极大,相当于断路,不起作用。当遭遇雷击时,它的阻值瞬间降至极小,造成短路来保护电路。(2) 由于交流电压经整流滤波后得到直流高压,加在TOP Switch的漏极上。而功率管在关断瞬间,又产生尖峰电压和反向感应电动势叠加在漏极上,故在初级绕组并联一稳压管和阻塞二极管,以吸收尖峰高压。(3) 在次级绕组产生的电压或电流尖峰用串联电容吸收,使输出的电压电流效果更好。3.6 开关电源电磁干扰的产生机理开关电源产生的干扰, 按噪声干扰源种类来分, 可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分, 可分为传导干扰和辐射干扰两种。高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过, 在其受反偏电压而转向截止时, 由于PN 结中有较多的载流子积累, 因而在载流子消失之前的一段时间里, 电流会反向流动, 致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。开关管工作时产生的谐波干扰。功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波, 其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压开关时, 这种谐波干扰将会很小。另外, 功率开关管在截止期间, 高频变压器绕组漏感引起的电流突变, 也会产生尖峰干扰。交流输入回路产生的干扰。无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量, 通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰; 而谐波和寄生振荡的能量, 通过输入输出线传播时, 都会在空间产生电场和磁场。这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。3.6.1 目前抑制干扰的几种措施形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而, 抑制电磁干扰也应该从这三方面着手。首先应该抑制干扰源, 直接消除干扰原因; 其次是消除干扰源和受扰设备之间的耦合和辐射, 切断电磁干扰的传播途径; 第三是提高受扰设备的抗扰能力, 减低其对噪声的敏感度。目前抑制干扰的几种措施基本上都是用切断电磁干扰源和受扰设备之间的耦合通道,它们确是行之有效的办法。常用的方法是屏蔽、接地和滤波。采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。例如, 功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗, 为了散热往往需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要导热性能好的绝缘片进行绝缘, 这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容, 开关电源的底板是交流电源的地线, 因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生共模干扰, 解决这个问题的办法是采用两层绝缘片之间夹一层屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上, 割断了射频干扰向输入电网传播的途径。为了抑制开关电源产生的辐射, 电磁干扰对其他电子设备的影响, 可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩, 然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体, 就能对电磁场进行有效的屏蔽。电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。例如, 静电屏蔽层接地可以抑制变化电场的干扰; 电磁屏蔽用的导体原则上可以不接地, 但不接地的屏蔽导体时常增强静电耦合而产生所谓“负静电屏蔽”效应, 所以仍以接地为好, 这样使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用。电路的公共参考点与大地相连,可为信号回路提供稳定的参考电位。因此, 系统中的安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后, 最终都与大地相连。在电路系统设计中应遵循“一点接地”的原则, 如果形成多点接地, 会出现闭合的接地环路, 当磁力线穿过该回路时将产生磁感应噪声, 实际上很难实现“一点接地”。因此, 为降低接地阻抗, 消除分布电容的影响而采取平面式或多点接地, 利用一个导电平面( 底板或多层印制板电路的导电平面层等) 作为参考地, 需要接地的各部分就近接到该参考地上。为进一步减小接地回路的压降, 可用旁路电容减少返回电流的幅值。在低频和高频共存的电路系统中, 应分别将低频电路、高频电路、功率电路的地线单独连接后, 再连接到公共参考点上。滤波是抑制传导干扰的一种很好的办法。例如, 在电源输入端接上滤波器, 可以抑制开关电源产生并向电网反馈的干扰, 也可以抑制来自电网的噪声对电源本身的侵害。在滤波电路中, 还采用很多专用的滤波元件, 如穿心电容器、三端电容器、铁氧体磁环, 它们能够改善电路的滤波特性。恰当地设计或选择滤波器, 并正确地安装和使用滤波器, 是抗干扰技术的重要组成部分。3.7 基于TOP224Y的开关电源原理图及工作原理3.7.1 基于TOP224Y的开关电源原理图利用Protel99SE软件绘制出基于TOP224Y的开关电源原理图,如附录所示。3.7.2 基于TOP224Y的开关电源工作原理的分析该电路主要包括输入整流滤波、TOP224Y脉宽调制、高频变压器、电压反馈整流滤波、输出整流滤波等部分组成。该电源共使用4片集成电路:TOP224Y单片开关电源(IC1);线性光耦合器PC817A(IC2);可调式精密并联稳压器TL431(IC3、IC4)。(1) 输入整流滤波电路部分:由熔断丝、压敏电阻、两级复合式EMI滤波器、单相整流桥组成。CN1接220V交流电,CN2为控制开关。熔断丝FU1和压敏电阻RV1对整个电路起保护作用。正常工作时RV1阻值很大,可以认为是断路对电路无影响;当遇高压时,阻值瞬间变小,造成短路,保护后面电路。两级复合式EMI滤波器含共模扼流圈L1、L2,滤除电网中的共模干扰;滤波电容CX1、CX3滤除电网中的差模干扰,称为“X电容”;滤波电容CY1~CY4同样滤除电网中的共模干扰,将其减至最小,称为“Y电容”。之后电流由单相整流桥整流,由正弦交流变为直流。(2) 输出整流滤波电路部分:主要由整流二极管、滤波电路、稳压电路组成。首先二极管D8~D12对次级线圈电流整流,当电流为正时,电流通过D8、D9、D12并输至滤波电路部分,在D10、D11处截止),当电流为负时刚好相反,原因是D10、D11两路输出负电压。滤波电路主要采用了LC- 型复式滤波器,使输出电压电流平滑。在D11一路,R8限流、滤波,经ZD1稳压和CE15滤波后输出。其中,在3.6V一路,电流在经LC- 型滤波器后有加一个有TL431组成的局部反馈电路。即输出电压经R6、R7分压后与TL431的基准电压比较,得到的误差电压通过影响Q1的导通程度来改变输出电压,最终使其稳定。R5为Q1提供偏压。(3) 反馈部分:反馈回路采用“光耦PC817+TL431”。当负载变化时,L6会产生相应的压降,此压降作为反馈信号通过光耦反馈至TOP224Y。之所以选择这一路作为反馈回路,主要是它输出的电压低、电流大,反馈后稳压效果更好。L6产生的压降通过电阻R11、R12分压后,与TL431中的2.5V基准电压进行比较输出误差电压,然后通过光耦去改变TOP224Y的控制端电流,进而使占空比发生变化,最终使输出电压保持稳定。光耦起着传送误差信号和电气隔离的作用,反馈绕组电压经D7整流和C1滤波后对光耦的三极管提供偏压。R9为取样电阻,C2、CE3、R10使取样及误差电压稳定。
结 论 设计此类高性价比的开关电源,不仅要掌握各种TOP Switch系列产品的工作原理和应用电路,还必须了解有关通用及特种半导体器件、模拟与数字电路、电磁兼容、热力学等多方面的知识。所以需要查阅大量资料,进行知识的分解与融合,在设计过程当中还需反复修正。开关电源的设计需要对电子技术有较熟练的掌握。对于开关电源所实现的功能或者目的,需要将其分解为若干个模块,分别弄清它们的原理和功能以及怎么去使用。然后,再将它们连接成为一个系统。在设计时,重点对基本概念和原理知识作了分析,采取了由部分到整体的设计思路,对涉及的电路单元作了详细分解和原理介绍。先后设计出该开关电源的滤波、整流、反馈等电路及外围电路。通过反复思考有了一定的收获,并取得了开关电源设计的宝贵经验。但是,对于开关电源的元器件计算及选型没有深入涉及。总之,通过此次设计,熟悉和掌握了PROTEL绘图软件。另外对电子技术有了新的更高的认识,尤其是对它的实际运用有了较全面的认识。同时,通过翻阅大量的资料,提高了自己的自学能力和解决实际问题的能力。对开关电源这一设计过程有了充分的认识,进行了很好的锻炼。但是,作为一门相对独立的学科,运用的知识较多,自己现有的水平还需要进一步提高。
致 谢 论文得以完成,要感谢的人实在太多了,首先要感谢老师,因为论文是在刘老师的悉心指导下完成的。老师渊博的专业知识,严谨的治学态度,精益求精的工作作风,诲人不倦的高尚师德,严以律己、宽以待人的崇高风范,朴实无华、平易近人的人格魅力对我影响甚深。在我做毕业设计的每个阶段,从选题到查阅资料,论文提纲的确定,中期论文的修改,后期论文格式调整等每一小步都是在刘老师的悉心指导下完成的。刘老师循循善诱的教导和不拘一格的思路给了我无尽的启迪,他的严谨细致、一丝不苟的作风,将一直是我工作、学习中的榜样。需要特别指出的是,我还要感谢四年来所有那些在学习和生活中曾经帮助过我的老师!他们的传道、授业、解惑给了我宝贵的专业知识和技能,对待学习、生活的态度以及做人的道理。有幸遇到这么多学识渊博;治学严谨;诲人不倦;和蔼可亲;品德高尚;充满魅力的老师,将是我明天最大的荣耀和不懈奋斗的动力!在此,谨向老师们致以衷心的感谢和崇高的敬意!明天,将是我人生新的开始,感谢那些有着同窗之谊和手足之情的同学和朋友们!感谢我美好的大学!感谢所有领导、老师、同学、和朋友们!由于水平有限,难免有不足之处,望能得到批评和指正。最后,谨向在百忙之中抽时间对本文进行审阅、评议和参加论文答辩的各位师长表示感谢!今天终于可以顺利的完成论文的谢词,求学期间的点点滴滴历历涌上心头,时光匆匆飞逝,大学四年的努力与付出,随着论文的完成,终于让大学的生活得意划下完美的句号。 参考文献 [1] 童诗白,华成英.模拟电子技术基础. 北京:高等教育出版社,2001.[2] 张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计.北京:电子工业出版社,2001.[3] 刘胜利.现代高频开关电源实用技术.北京:电子工业出版社,2001.[4] 薛永义,王淑英,何希才.新型电源电路应用实例. 北京:电子工业出版社,2000.[5] 刘贤兴,李众.新型智能开关电源技术.北京:机械工业出版社,2003.[6] 杨恒.开关电源典型设计实例精选.北京:中国电力出版社,2007.[7] 赵书红,晨曦.一种基于Top switch-GX的变频器专用开关电源.电源技术应用,2007.[8] 沙占友,王彦朋.单片开关电源最新应用技术. 北京:机械工业出版社,2006.[9] 姜培刚,郑巍.Protel99SE原理图与PCB及仿真. 北京:机械工业出版社,2004.[10] 张立.现代电力电子技术.北京:科学出版社,2001.[11] 周志敏,等.开关电源实用技术.北京:人民邮电出版社,2005.[12] 李朝青.单片机原理及接口技术. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2006:17-29[13] 吴金戊,沈庆阳,郭庭吉. 51单片机实践与应用. 北京: 清华大学出版社, 2002:6-25.[14] Brown Marty. Practical Switching Power Supply Design. New York: Academic press,1990.[15] R. Redl. Power electronics and electromagnetic compatibility. IEEE. ):15-21. 附录 开关电源硬件图
范文四:开关电源IC芯片开关电源IC芯片Fairchild仙童(飞兆)系列开关电源驱动芯片FAN100MY、FAN102MY、FAN103MY、FAN6208、FAN6300AMY、FAN6754AMRMY、FAN6862TY、FAN6921MRMY、FAN6961SZ、FAN7346MX、FAN7384MX、FAN7319MX、FAN7527BMX、FAN7527BN、FAN7554N、FAN7554DFAN7621、FAN7621SSJ、FAN7621B、FAN7631、FAN7930CMX;FAN6204MYFL103、FL6300A即FAN6300、FL6961、FL7701、FL7730、FL7732、FL7930B、FL7930C、FLS0116、FLS3217、FLS3247、FLS1600XS、FLS1700XS、FLS1800XS、FLS2100XSFSFR1600、FSFR1600XSL、FSFR1700、FSFR1700XS、FSFR1700XSL、FSFR1800、FSFR1800XS、FSFR1800XSL、FSFR2100XSL、FSFR2100FSCQ0565RTYDTU、FSCQ0765RTYDTU、FSCQ1265RTYDTU、FSCQ1565RTYDTUFSDL321、FSDH321、FSDL0165RN、FSDM0265RNB、FSDH0265RN、FSDM0365RNB、FSDL0365RN、FSDM0465REWDTU、FSDM0565REWDTU、FSDM07652REWDTU、FSDM311、FSDM311A、FSEZ1016AMY、FSEZ1317NY、FSEZ1317MYFSGM0465RWDTU、FSGM0565RWDTU、FSGM0765RWDTUFSL106HR、FSL106MR、FSL116LR、FSL206MRN、FSL126MR、FSL136MR、FSQ100、FSQ110、FSQ321、FSQ510、FSQ0165RN、FSQ0170RNA、FSQ0265RN、FSQ0270RNA、FSQ0365RN、FSQ0370RNA、FSQ0565RSWDTUSG6105ADZ、SG6859ATZ、SG5842KA5L0380RYDTU、KA5M0365RYDTU、KA5M0365RTU、KA5M0380RYDTU、KA3525A、KA3842AC、KA3842AE、KA3842B、KA3843B、KA3844B、KA7500Con-bright昂宝系列电源驱动芯片超低待机功耗产品系列:OB5269、OB5269B、OB2273、OB2273A、OB2273B、OB2273F、OB2273N、OB2276、OB2276A原边控制系列产品:OB2520、OB2520D、OB2520M、OB2532、OB2531;OB2535/OB2535E、OB2536/OB2536E、OB2538/OB2538E、OB2539、OB2211、OB2211H、OB2212、OB2216准谐振模式控制芯片系列:OB2201/T、OB2202、OB2203PWM控制芯片系列产品:OB5269、OB5269B、OB2273、OB2273A、OB2273B、OB2273F、OB2273N、OB2361、OB2361P、OB2262、OB2263、OB2268、OB2269、OB2278、OB2279、OB2287、OB2288、OB2298、OB5222、OB5225、OB2353/L、OB2354/L、OB2356/L、OB2357/L、OB2358/L功率因子校正控制芯片:OB6573、OB6572、OB6561P、OB6563、OB6663LED照明驱动系列:OB3330、OB3340、OB3390/T、OB3391、OB3394、OB3396、OB3380、SN03ABCD系列电源驱动芯片PSRController:AP3703、AP3706、AP3708N、AP3760、AP3765、AP3766、AP3768、AP3769S、AP3770、AP3771、AP3772VoltageModePWMController:AZ494A、AZ494C、AZ7500B、AZ7500C、AZ7500E、AZ7500FGreenModePWMController:AP3101、AP3102/AP3102V/AP3102L、AP3103、AP3105/AP3105V/AP3105L/AP3105R、AP3106、AP3105/AP3105H;AP3700、AP3700A、AP3700E、AP3710SecondarySideController:AP4305、AP4306A、AP4306B、AP4313、AP4310A、AP4340LED照明PFCcontroller:AP1661/AP1661E、AP1661A、AP1662;PSRcontroller:AP1681(可调光)、AP1682、AP1686microne南京微盟系列开关电源驱动芯片ME8100(兼容ATC30B)、ME8101(内置13003兼容THX203/RM6203/GW6203/CR6203)、ME8105(内置13003兼容THX203/RM6203/GW6203/CR6203,具有防炸机功能)、ME8109A(内置2N65兼容OB2358/AP8022)、ME8109B(内置2N60兼容OB2358/AP8022)、ME8119(内置4N60)、ME8110(内置2N65兼容OB2358)、ME8200(兼容SG6848、OB2263、LD7535、GR8835、SD456)、ME8202(兼容SG5841、OB2269、LD7552、GR8841、SD4569)、ME8204(兼容SG6848、OB2263、OB2273、LD7535、GR8835、SD456)、ME8300(兼容AP3708)、ME8302(兼容AP3768)、ME8304(兼容AP3765,AP3706(SOP8))、ME8305(内置13003兼容AP3765,AP3706(SOP8))、ME8315chiprail成都启达系列开关电源驱动芯片绿色节能PWM/PFC控制器:CR6848、CR6850D、CR6853、CR6842、CR6845、CR6855、CR6232C、CR6233、CR5201、CR6562绿色节能PWM功率开关:CR5335、CR5336、CR5337、CR5202、CR5223、CR5224、CR5228、CR5229reactor-micro陕西亚成微系列开关电源驱动芯片LED照明驱动系列:RM3253S、RM3253D、RM3263S、RM3263D、RM3261S、RM3261D、RM3262D、RM3260T、RM3260D、RM6203、RM6204、RM6221S、RM6221D、RM6222D、RM6220T、RM6401S、RM6401S、RM337X(1/2/3)、RM3370T、RM6901SPWM功率开关芯片系列:RM6203D、RM6204D、RM6221S、RM6221D、RM6222D;PWM控制芯片系列:RM6220TPFM功率开关芯片系列:RM3253S、RM3253D、RM3263S、RM3263D、RM3261S、RM3261D、RM3262D;PFM控制芯片系列:RM3252T、RM3260T、RM3260DQR控制芯片系列:RM6401S、RM6401D;PFC+QR+PWM控制芯片系列:RM6901S、RM6901Dchiplink-semi南京芯联系列开关电源驱动芯片AC/DCPSR:CL1132、CL1128、CL1101、CL1100;PSR+MOS:CL1129、CL1112、CL1107、CL1103;PFC:CL6562;FlybackwithMOSFET:CL1152;Flyback:CL1156、CL1160、CL1158LightingLEDDriver:CL0122、CL0119A、CL0118、CL0116A、CL0117、CL6563A、CL1158、CL1112、CL1129、CL1128、CL1101、CL1100、CL6809、CL6808、CL6807、CL6804;BackLightDriver:CL6201sifirsttech南海赛威系列开关电源驱动芯片AC/DCPWMController:SF1530、SF1530U、SF1531、SF1531S、SF1560、SF1563、SF1565、SF1580、SF1585、SF1590、SF1595、SF5580;超低待机功耗AC/DCPWM控制器IC:SF5533、SF5534、SF5545B、SF5545、SF5547AC/DCPWMPowerSwitch:SF1532、SF1533、SF1536、SF1537、SF1538、SF1539、SF1539HT、SF1548、SF1549、SF5582H、SF5582、SF5590;原边反馈控制器/功率开关IC:SFL628、SFL629、SFL900、SF5920S、SF5920、SF5922、SF5922T、SF5922S、SF5922SV、SF5926SV、SF5926、SF5928SV、SF5928S、SF5928、SF6010L、SF6010F、SF6018、SF6040、SF6070、SF6072、SF6771、SF6772、SF6778、SF6781、SF6782、SF6788功率因子校正器IC:SFL320、SF6562、SF6563、SF6566;LED照明驱动IC:SFL330、SFL500、SFL520、SFL668、SFL669、SFL678、SF6010power-rail西安民展微系列开关电源驱动芯片绿色节能PWM功率转化器系列(PWM控制芯片+600VMOSFET)初级端调节:PR6237、PR6239、CR6235S、CR6236T、CR6238T绿色节能PWM功率转化器系列(PWM控制芯片+600VMOSFET)反激式PR8224、PR8224H、CR6221T、CR6224S、CR6224T、CR6228T、CR6229T、PR8612绿色节能PWM控制器系列PrimarySideRegulation初级端调节PR6234、CR、PR9853、CR6850C、PR8278、PR8278B、PR8275、PR6599、PR6562、CR6561、CR6563、PR8910、PR3845Bbpsemi上海晶丰明源系列开关电源驱动芯片高功率因数高效率隔离恒流驱动芯片:BP3309、BP3308高效率非隔离恒流驱动芯片:BP2808、BP2802、BP2808B、BP2818、BP2812、BP2822高精度高效率隔离恒流驱动芯片:BP3105、BP3102、BP3122、BP3123、BP3115、BP3125、BP3108BP2309、BP5118、BP1360、BP1361、BP1601maxictech美芯晟系列开关电源驱动芯片MT7933、MT7930、MT7952、MT7953、MT7955、MT7950、MT7801、MT7838、MT7200、MT7201、MT7261、MT7281、MT7004Bsdc-semi绍兴光大系列开关电源驱动芯片SDC602、SDC603、SDC606、SDC608、SDC3842、SDC3843、SDC3844、SDC3845、SDC4108、SDC4108L、SDC4109、SDC4109L、SDC4563、SDC4565、SDC4569si-power无锡硅动力系列开关电源驱动芯片SP5629P、SP5619P、SP5876P、SP5876F、SP5875P、SP5875F、SP5518F、SP5808F、5508F、SP5506、SP5505SP可以代替OB用于低功耗AC/DC适配器的详细描述:SP5615是一颗高精度离线式开关电源电路,应用于低功耗AC/DC充电器与适配器。SP5615使用原边取样来进行精确的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。此外,芯片内置有线压降补偿,由此取得良好的负载调整率。SP5615在恒流模式下工作于PFM状态,在恒压模式下工作于PWM状态,轻载时降频工作。SP5615提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD过压保护(OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护等。SP5615具有的抖频功能,可以提供更好的EMI性能。SPP可以直接代替OB的详细描述:SP5628P(21W内)SP5624P(12W内)SP5623P(8W内)功能、特点介绍:SPP是一颗电流模式PWM控制芯片,内置功率650V的MOSFET,用于功率在21W以内的方案,固定50KHz开关频率,跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗,无噪声工作。SPP内置多种保护:包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO)等。使用副边控制,待机功耗小于0.3W效率大于或等于75%,SPP可以直接代替OB,SP5628P使用DIP8无铅封装。SP5630是一颗电流模式PWM控制芯片,可以直接代替OB2263的详细描述:SP5630(40W内)功能、特点介绍:SP5630是一颗电流模式PWM控制芯片,专为低待机功耗、高性价比开关电源系统设计,用于功率在40W以内的方案。使用副边控制,待机功耗小于0.3W效率大于或等于82%,可以直接代替OB2263。电路的栅极驱动被箝位在最大18W,防止损坏外置功率管。SOT23-6/DIP8封装SP5808F低待机功耗,离线反激开关电源控制芯片可代替安森美NCP1230的详细描述:SP5808F(150W内)功能、特点介绍:SP5808F是一个具有低待机功耗,离线反激开关电源控制芯片。采用电流控制模式,并且内建斜坡补偿。其中PFC使能控制功能使含有PFC功能的电源系统在轻载或空载情况下减小待机功耗。它内建了一个500V高压启动电路减少了外部的元件并且降低了启动时的功率损耗。为了减小EMI,控制芯片内建抖频功能。它还提供了过流保护与过压保护,短路保护、2.5mS的软启动功能等。使用SOP8无铅封装。可代替安森美NCP1230。THX通华芯系列开关电源驱动芯片THX201、THX202H、THX203H、THX206、THX208chipown芯朋微系列开关电源驱动芯片PN8103、PN8104、PN8105、PN8106、PN8107、PN8403、PN8404、PN8405、PN8406、AP8012、AP8022、AP8263、AP8269leadtrend通嘉AC-DCController系列开关电源驱动芯片LD7560、LD7575、LD7575A、LD7575B、LD7576、LD7576A、LD7576x、LD7576J、LD7577、LD7577B、LD7577J、LD7577JA、LD7578、LD7578H、LD7578J、LD7580、LD7750、LD7750A、LD7750B、LD7750E、LD7750H、LD7750R、LD7751、LD7760、LD7765、LD7520、LD7522、LD7522H、LD7523、LD7523A、LD7530/A、LD7531、LD7531A、LD7532、LD7532A、LD7532H、LD7533、LD7535/A、LD7535B、LD7536、LD7536B、LD7536R、LD7537、LD7537R、LD7538/R、LD7539/R、LD7539/H、LD7550B、LD7551C、LD7552、LD7552B、LD7552C、LD7552D、LD7510A、LD7510/J、LD7511、LD7591、LD7591S、LD7591T、LD7660J、LD7904J、LD7912J、LD7913J、LD7932R、LD7934R、LD7921
范文五:常用开关电源芯片资料常用开关电源芯片资料 08:49:00| 分类: 【电子范文九九网元件及应用 |字号大中小 订阅一、P1014AP06 TNY267P 可以互换 常用于电脑电源 卫星接收机电源(NCP) 1脚反馈供电 2378地 4脚光耦4脚 5脚开关变压器来电 6脚无此脚二、FSD200 FSD210 不能互换 常用于接收机电源电磁炉电源8脚300V 7脚开关变压器来电端 6脚无此脚 5反馈供电 4脚光耦4脚 123脚光耦3脚与接地三、VIPer12A VIPer22A 能互换 常用于电磁炉电源影碟机电源12地 3光耦3脚 4光耦4脚 5678开关变压器来电四、天诚数字卫星接收机DH321 1脚负 2脚正反馈供电 3光耦4脚 4电阻到负 5启动电阻 678正五、DVD VCD 开关电源5M0 0380 1空 2地 3小电源 4光耦 5空 678电源 TDA) 1,3.6为空 2FB 45D 7VCC 8GND5M59R一样一台步步高VCD电源用的是5L0265,我用5L0380代用的.机子修好!!! 5L0380可以代换5L0代5M0(连通1和2电路) 2=7 3=3 4=4IM0280代换用IM0380代换8脚IC似乎是02659的引脚,用5L0380代换DM0265r应该是1=1,2=78,3=2,4=32A5、2A0565都可用5L0380R(四脚)代用,方法如下:5L0380R的1脚接2A0265的8脚, 2脚接4、5脚, 3脚接7脚, 4脚接2脚。我用这个方法已修好了三、四十台,可靠又实用。在有的机上,原机无启动电阻,你可在5L0380的3脚与300V间加一只120K/2W(180~300k)的电阻,不然就会不启动。或者直接从交流引47K电阻DM0265可以用DM0365代替,其封装为8脚.1-地,2-13V.7,3-0.9V,4-1.0V,5,6,7,8脚电压值300V.电路外围的稳压2极管D6易出现软坏,最好替换用5L0380很好改,一脚接地,2脚接开关变压器300V,3脚反馈,4脚光偶.TDA16833TH203POWER-22A 2人 | 分享到:阅读(3674)|评论(0)|转载(2)|举报
范文六:常用开关电源芯片大全常用开关电源芯片大全第1章DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率开关稳压器L4970A10.1.5A降压式开关稳压器L497111.2A高效率单片开关稳压器L497812范文九九网.1A高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L597013.1.5A降压式DC-DC电源转换器LM157214.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV 15.3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV16.可调升压开关稳压器LM257717.3A降压开关稳压器LM259618.高效率5A开关稳压器LM267819.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM270420.电流模式升压式电源转换器LM273321.低噪声升压式电源转换器LM275022.小型75V降压式稳压器LM500723.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT107324.升压式DC-DC电源转换器LT161525.隔离式开关稳压器LT172526.低功耗升压电荷泵LT175127.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT176528.大电流升压转换器LT193529.高效升压式电荷泵LT193730.高压输入降压式电源转换器LT195631.1.5A升压式电源转换器LT196132.高压升/降压式电源转换器LT343333.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT343634.通用升压式DC-DC电源转换器LT346035.高效率低功耗升压式电源转换器LT346436.1.1A升压式DC-DC电源转换器LT346737.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT378238.微型低功耗电源转换器LTC175439.1.5A单片同步降压式稳压器LTC187540.低噪声高效率降压式电荷泵LTC191141.低噪声电荷泵LTC3200/LTC3200-542.无电感的降压式DC-DC电源转换器LTC325143.双输出/低噪声/降压式电荷泵LTC325244.同步整流/升压式DC-DC电源转换器LTC340145.低功耗同步整流升压式DC-DC电源转换器LTC340246.同步整流降压式DC-DC电源转换器LTC340547.双路同步降压式DC-DC电源转换器LTC340748.高效率同步降压式DC-DC电源转换器LTC341649.微型2A升压式DC-DC电源转换器LTC342650.2A两相电流升压式DC-DC电源转换器LTC342851.单电感升/降压式DC-DC电源转换器LTC344052.大电流升/降压式DC-DC电源转换器LTC344253.1.4A同步升压式DC-DC电源转换器LTC345854.直流同步降压式DC-DC电源转换器LTC370355.双输出降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC373656.降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC377057.双2相DC-DC电源同步控制器LTC380258.高性能升压式DC-DC电源转换器MAX1513/MAX151459.精简型升压式DC-DC电源转换器MAX1522/MAX1523/MAX152460.高效率40V升压式DC-DC电源转换器MAX1553/MAX155461.高效率升压式LED电压调节器MAX1561/MAX159962.高效率5路输出DC-DC电源转换器MAX156563.双输出升压式DC-DC电源转换器MAX1582/MAX1582Y64.驱动白光LED的升压式DC-DC电源转换器MAX158365.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1642/MAX164366.2A降压式开关稳压器MAX164467.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1674/MAX1675/MAX167668.高效率双输出DC-DC电源转换器MAX167769.低噪声1A降压式DC-DC电源转换器MAX1684/MAX168570.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX169871.高效率双输出降压式DC-DC电源转换器MAX171572.小体积升压式DC-DC电源转换器MAX1722/MAX1723/MAX172473.输出电流为50mA的降压式电荷泵MAX173074.升/降压式电荷泵MAX175975.高效率多路输出DC-DC电源转换器MAX180076.3A同步整流降压式稳压型MAX1830/MAX183177.双输出开关式LCD电源控制器MAX187878.电流模式升压式DC-DC电源转换器MAX189679.具有复位功能的升压式DC-DC电源转换器MAX194780.高效率PWM降压式稳压器MAX1992/MAX199381.大电流输出升压式DC-DC电源转换器MAX61882.低功耗升压或降压式DC-DC电源转换器MAX62983.PWM升压式DC-DC电源转换器MAX668/MAX66984.大电流PWM降压式开关稳压器MAX724/MAX72685.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX756/MAX75786.高效率大电流DC-DC电源转换器MAX761/MAX76287.隔离式DC-DC电源转换器MAX8515/MAX8515A88.高性能24V升压式DC-DC电源转换器MAX872789.升/降压式DC-DC电源转换器MC33063A/MC34063A90.5A升压/降压/反向DC-DC电源转换器MC33167/MC3416791.低噪声无电感电荷泵MCP1252/MCP125392.高频脉宽调制降压稳压器MIC220393.大功率DC-DC升压电源转换器MIC229594.单片微型高压开关稳压器NCP1030/NCP103195.低功耗升压式DC-DC电源转换器NCP1400A96.高压DC-DC电源转换器NCP140397.单片微功率高频升压式DC-DC电源转换器NCP141098.同步整流PFM步进式DC-DC电源转换器NCP142199.高效率大电流开关电压调整器NCP1442/NCP1443/NCP1444/NCP.新型双模式开关稳压器NCP1501101.高效率大电流输出DC-DC电源转换器NCP1550102.同步降压式DC-DC电源转换器NCP1570103.高效率升压式DC-DC电源转换器NCP5008/NCP5009104.大电流高速稳压器RT9173/RT9173A105.高效率升压式DC-DC电源转换器RT9262/RT9262A106.升压式DC-DC电源转换器SP6644/SP6645107.低功耗升压式DC-DC电源转换器SP6691108.新型高效率DC-DC电源转换器TPS54350109.无电感降压式电荷泵TPS6050x110.高效率升压式电源转换器TPS6101x111.28V恒流白色LED驱动器TPS61042112.具有LDO输出的升压式DC-DC电源转换器TPS6112x113.低噪声同步降压式DC-DC电源转换器TPS6200x114.三路高效率大功率DC-DC电源转换器TPS75003115.高效率DC-DC电源转换器UCC39421/UCC39422116.PWM控制升压式DC-DC电源转换器XC6371117.白光LED驱动专用DC-DC电源转换器XC9116118.500mA同步整流降压式DC-DC电源转换器XC9215/XC9216/XC.稳压输出电荷泵XC9801/XC9802120.高效率升压式电源转换器ZXLB16001.2 线性/低压差稳压器121.具有可关断功能的多端稳压器BAXXX122.高压线性稳压器HIP5600123.多路输出稳压器KA7630/KA7631124.三端低压差稳压器LM2937125.可调输出低压差稳压器LM2991126.三端可调稳压器LM117/LM317127.低压降CMOS500mA线性稳压器LP38691/LP38693128.输入电压从12V到450V的可调线性稳压器LR8129.300mA非}

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