双电源电路原理图,可调双电源电路分享-KIA MOS管
5V双电源电路图
许多控制器或输出执行器需要正极+和负极-电源接地(GND)。通过使用电池电源或USB电源,我们无法向电路元件提供这些偏置。这里设计了简单的5v双电源电路,帮助单电源转换为双电源(+和-与Gnd)。
采用ICL7660设计的5v双电源电路,该电路输出+5V和-5V双电源,带地。ICL7660是一款CMOS开关电容电压转换器集成电路。它仅使用两个外部电容器即可运行,并且能够将电压从1.5V转换为10V。
ICL7660内部包含一个线性稳压器、一个RC振荡器、一个电压电平转换器和四个功率MOS开关。为了确保无闩锁操作,电路会自动感测器件中的最负电压,并确保N沟道开关源极-基板结不存在正向偏置。振荡器频率的标称频率为10kHz(VCC=5V),但可以通过向振荡器(OSC)端子添加外部电容器来降低该频率,或者通过使用外部时钟过驱动OSC来提高该频率。
可调35V双电源电路图
使用正稳压器LM317和负稳压器LM337设计的输出电流范围为3安培的可调35V双电源电路。该电路提供+3V至+35V和-3V至-35V的输出电压。我们知道双电源电路在各种电子应用和项目中是必不可少的,需要对称且稳定的电源。许多运算放大器需要双电源才能有效运行,特别是在处理高于和低于零伏地电位的信号时。
B 类和 AB 类音频放大器通常利用双电源来驱动音频波形的正半部分和负半部分,从而实现更高的效率和性能。模拟滤波器、振荡器和信号调节器等电路通常受益于双电源来处理正电压和负电压要求。该电路也可以用作原型设计的台式电源。
在该电路中,我们采用了两个LM317正电压调节器和两个LM337负电压调节器并联,以增加输出电流容量并分担调节器之间的负载,这种连接方式将确保更好的散热和更好的输出效率,并提供稳定的输出电流。该电路中的输出电压可调。该电路的最大电流输出范围为3A(3安培)。要实现此配置,确保 LM317 稳压器和 LM337 稳压器共享相同的参考电压至关重要。这是通过将它们的调节销连接在一起来实现的。稳压器的输出引脚也连接在一起,形成公共输出。然而,每个稳压器都维护自己的一组输入和输出电容器以保持稳定性。
这个35伏双电源电路的操作很简单,输出可以从3V调整到35V,首先从降压变压器开始,这里使用230V AC到35V-0-35V AC降压变压器,并从次级绕组输出交流电使用由四个 1N5404 二极管制成的桥式整流器将其整流为直流电,这些二极管是高电流和高电压通用二极管。桥式整流器的输出纹波直流电源相对于次级绕组的公共地分为正极和负极。然后C1和C2电容进行滤波操作。
两个并联的正电压调节器 LM317 和两个并联的负电压调节器 LM337 使电压调节取决于调节引脚的反馈分压器。有两个独立的分压器,并与调节器的调整引脚连接。最终正负侧的稳压输出直流电经过C5和C6电容滤波。然后输出连接器提供共地的正负可调输出。通过改变 RV1 和 RV2 的值,我们可以调整输出电压电平。
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