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MC34063中文材料大全

导读:本文是芯片MC34063中文资料大全,不管你想了解的是它的引脚、电路原理,还是在升降压变换器上的应用,本文都会带给你你想要的答案~~赶紧来看这里↓↓↓一、MC34063中文资料- -简介

  导读:本文是芯片MC34063中文材料大全,不论你想了解的是它的引脚、电路原理,仍是在升降压改换器上的使用,本文都会带给你你想要的答案~~赶忙来看这儿↓↓↓

一、MC34063中文材料- -简介

  MC34063是一个单片集成电路,是一个包含了DC/DC改换器的操控电路。该集成电路的首要构成部分是具有温度补偿的电压源、占空比可控的振动器、驱动器、比较器、大电流输出开关电路和R-S触发器。MC34063可用很少的开关元器件,构成升压改换开关、降压改换开关和电压反向电路,这种开关电源相对线性稳压电源来说,功率较高,并且当输入输出电压降很大时,功率不会下降,电源也不需要大的散热器,体积较小,使得其使用规模十分广泛,首要使用于以微处理器或单片机为根底的体系里。

二、MC34063中文材料- -特色

  ☆可在2.5~40V的输入电压规模内作业;

  ☆输出电压可在1.25~40V规模内进行调理;

  ☆无外接三极管情况下,输出开关电流可达1.5V;

  ☆低静态电流;

  ☆约束短路电流。

三、MC34063中文材料- -引脚

  1脚:开关管集电极接口;

  2脚:开关管发射极接口;

  3脚:守时电容接口;

  4脚:接地端;

  5脚:比较器反相输入端,输出电压取样端;

  6脚:电源Vcc接口;

  7脚:IPK检测即负载峰值电流取样端;

  8脚:驱动管集电极接口。

四、MC34063中文材料- -电路原理

  芯片MC34063的3脚为守时电容接口,外接守时电容,振动器在恒流源效果下对电容不停地充电放电,然后发生振动波形。在振动器对电容的充电进程中,与门的R输入端为高电平,当比较器的输入电平低于阙值电平常,与门的S输入端为高电平。当且仅当R输入端与S输入端均为高电平常,触发器被置为高电平,然后导通输出开关管;反之,若R输入端与S输入端有一个为低电平,或均为低电平常,触发器被复位,然后使得输出开关管封闭。

  该芯片还有电流约束功用,经过对6、7管脚间的电压降检测来完成,当检测到6、7管脚间电压超越300mV时,芯片将启动过流维护功用,振动器快速对守时电容进行充电,然后削减输出开关管的导通时刻,使得其封闭时刻延伸。

五、MC34063中文材料- -降压改换电源

  如下图所示是用芯片MC34063制造的+25/+5V降压改换电源原理图。该降压电路的作业进程如下:

  1、MC34063芯片的5脚(比较器反相输入端)经过外接电阻R1和R2来监督输出电压。输出电压的计算公式为Uo=1.25(1+ R2/R1),仅与R1、R2的阻值有关。

  2、内部基准电压为1.25V安稳不变,当输出电压低于基准电压时,比较器输出的为跳变电压,触发器的S脚为高电平,当振动器向电容充电时,R脚为高电平,使得触发器Q端为高电平,然后使输出开关管导通,然后有输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以进步输出电压U。,抵达自动操控U。安稳的效果。

  3、当输出电压U。高于基准电压时,触发器的S脚为低电平,Q端为低电平,使得驱动管T2截止,开关管T1截止。

  4、MC34063芯片的7脚(IPK检测端)用于监督T1的峰值电流,然后抵达操控触发器Q端凹凸电平的意图。

  5、MC34063芯片的3脚(守时电容接口)外接守时电容,可调理振动器的频率,然后决议T1的导通时刻。

六、MC34063中文材料- -升压改换电源

  如下图所示是用芯片MC34063制造的升压改换电源原理图。当芯片MC34063内的开关管T1导通时,电源经取样电阻Rsc、电感L1和芯片的1、2脚接地,此刻,守时电容“放电”担任供给能量,L1开端存储能量。当开关管T1断开时,电源和L1一起供给能量,守时电容“充电”存储能量,此刻,L1相当于一个电源,电路中相当于有两个电源并联,因而负载上得到的电压高于实践电源的电压。将T1导通断开的频率称为芯片的作业频率,只需此作业频率相对负载的时刻常数足够高,在负载上便能够取得接连的直流电压。

七、MC34063中文材料- -开关反向电路

  如下图所示是用芯片MC34063制造的开关反向电路原理图。当T1导通时,电流流经芯片的1、2管脚和L1抵达地端,此刻,守时电容担任供给能量,L1开端存储能量。当开关管T1断开时,因为电感上的电流方向无法骤变,因而,D1导通,此刻,L1经D1向负载和守时电容供给能量,输出负向电压。因而,只需芯片MC34063的作业频率相对负载的时刻常数足够高,便能够在负载上取得接连的直流电压。

  以下是小编为我们引荐的MC34063芯片

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