1V轉3.3V供電是簡單的,僅需要一個芯片和三個外圍元件即可組成這樣的一個1V轉3.3V的電路圖和升壓電路了?梢猿掷m穩定地供電3.3V給模塊或者MCU燈電路。讓后端工作穩定,同
PW5100滿足1.5V轉5V的很簡潔芯片電路,同時達到了最少的元件即可組成DC-DC電路1.5V轉5V的升壓轉換器系統。
PW5100在1.5V轉5V輸出無負載時,輸入效率電流極低,典型值10
1.2V的鎳氫電池由于穩定高,應用產品也是很廣,但是由于電壓低,需要1.2V轉3V芯片,來將1.2V的電壓升壓轉3V,穩定輸出供電。
一般性的1.2V轉3V芯片,都是用PW5100比較多
鎳氫可充電電池1.2V轉成3.3V的電路和電子產品很多,在實際適用中,即使是兩節鎳氫電池串聯供電也是會有供電電壓下降和不穩定的影響,這是因為電池電量減少,而導致電池的電
1.5V升壓3.3V的芯 PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換器。輸入電壓可低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間,輸出
1V升壓到3V和1V升壓3.3V的升壓芯片?
PW5100 是一款效率很大、低功耗、低紋波、高工作頻率的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換器。輸出電壓可選固定輸出值,從 3.0V,3.3V, 5.
干電池1.5V可以升到3.3V,通過PW5100干電池升壓IC,于外圍3個元件:2個電容和一個電感即可組成1.5V升3.3V的電路系統。
鎳氫電池就是典型的1.2V供電電源了,但是1.2V電壓太低,需要電源芯片來1.2V升5V輸出,或1.2V升3V輸出穩壓,1.2V單獨難給其他芯片或者模塊供電,即使串聯1.2V*2=2.4V,也是因為電池能量降低而無法穩定穩壓供電,而造成整個電路板的工作不穩定。
 
自制最簡單干電池充電器電路圖(原理圖):干電池應用場合很多,遙控器應用干電池是最常見的一種,還有就是兒童玩具應用干電池也很多,只要是充電電池,就可以進行二次充電使用,其實干電池充電電路原理很簡單,自制最簡單干電池充電器電路也很容易,對于電子技術要求不高,只要會一點電路基本常識就可以輕松制作出來,如下圖所示:電子元器件很少,核心器件就是一個多抽頭變壓器,可以輸出固定電壓AC12V、AC8V、AC6V等就能完成。電路原理圖如下:
自制最簡單12v轉220v逆變器制作及電路圖(車載大功率);在有直流低電源而沒有220V交流電的情況下,逆變器是最佳的轉換裝置,很多場合都適用,比如喜歡釣魚的朋友,可以用逆變器為自己的用電設備使用。本文介紹一款應用CW3525A集成塊制作的最簡單12v轉220v逆變器及電路圖。電路很簡單,制作也方便,適用性很強。
自制12伏變220伏的逆變器、電路圖(大功率200W)利用晶閘管電路把直流電轉變成交流電,這種對應于整流的逆向過程,定義為逆變。
例如:應用晶閘管的電力機車,當下坡時使
自制最簡單12V開關電源電路圖(WS157)
開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(
直流最簡單過流保護電路圖在很在電子電路中,都要加保護電路,常用電路有過壓保護、過流保護、漏電保護等,下面介紹一款最簡單過流保護電路,對于要求不高的場合可以使用,
TL431開關電源電路圖(5V,1A)
TL431的封裝 圖中是采用TL431構成的開關穩壓電源電路,輸出電壓為+5V,輸出電流為1A,電路的輸出紋波小,變化效率可達82%。TL431,R5與R
IGBT+IR2110驅動電路圖 IR2110驅動IGBT電路如圖所示。電路采用自舉驅動方式,VD1為自舉二極管,C1為自舉電容。接通電源,VT2導通時Cy通過VDt進行充電。這種電路適用于驅
最簡單電磁閥驅動電路圖(三極管驅動)
直流電磁閥管路中的流體必須和選用的電磁閥系列型號中標定的介質一致。流體的溫度必須小于選用電磁閥的標定溫度。
晶體管(
最簡單電磁閥驅動電路圖(三極管驅動)
直流電磁閥管路中的流體必須和選用的電磁閥系列型號中標定的介質一致。流體的溫度必須小于選用電磁閥的標定溫度。
晶體管(
LT3956恒流驅動電路圖 LT3956,為作為恒定電流和恒定電壓穩壓器工作而設計。它非常適用于驅動大電流LED以及給電池和超級電容器充電。其4.5V至80V輸入電壓范圍使其非常適用
如圖為M57962AL典型應用電路圖。電路中M5762AL:驅動模塊電路;特點 1.采用高速光偶隔離,輸入輸出隔離絕緣強度高;2.輸入輸出電平與TTL電平兼容,適于單片機控制;3.內部有
基于UC3842顯示器電源電路圖
下面介紹一款顯示器電源電路,ENVISION EC-1439型顯示器電源電路,主要控制芯片是UC3842,輸出電壓分別是96V,88V,20V, 12V。應用UC3842集