由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路如图所示。该电路的输出电流主要取决于MIC5158内部的35mV基准电压源与外加的限流电阻Rs,其关系式为Io=35mV/Rs。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y;
由MIC5158构成的外围电路简单的5V输入、3.3V/10A输出的线性稳压器电路如图所示。该电路若输入电压Ui=5V时,外加的N沟道MOSFET管就选用IR244;输入电压Ui>5V时,外加的N沟道MOSFET管就选用IR644。MIC5158的13
如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DC/DC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围从1.8~5.5V。IC1通过脉频调制(PFM)调节输出
如图所示为用555构成的升压型开关稳压电源电路。电路中,采用晶体管BG1作为开关调整管;运算放大器IC1构成比较放大器;555时基电路接成无稳态多谐振荡器。振荡器在C1上产生锯齿波电压(Vmin=1/3Vz,Vmax=2/3Vz,
由TOP214Y构成的15V、2A恒压/恒流型开关电源电路如图所示。电路采用了4片集成电路:IC1是TOP214Y单片开关电源;IC2是PC816A型线性光电耦合器;IC3是TL431C可调式并联稳压器;IC4是低功耗双运算放大器LM358。其中IC4
如图所示为用三端稳压器制作的开关型稳压电源的具体电路。其工作原理可以通过等效电路图来理解。由于某种原因,输出电压V0略有下降,其在R5和R6上的分压V3也随之下降,经VT3放大,Ic3减小,Ic2增大,即流过R1和VD1的
由MIC5158构成的恒流充电电路如图所示。该电路在整个充电过程中提供一个恒定的电流(35mV/R3),直到电池的电压充到:Uf1=1.235(1+R1/R2)式中,Ufl为浮充电压(V)。在达到浮充电压的条件时,MOSFET管就被关断,电荷电流
由MIC5158构成的恒流充电电路如图所示。该电路在整个充电过程中提供一个恒定的电流(35mV/R3),直到电池的电压充到: Uf1=1.235(1+R1/R2) 式中,Ufl为浮充电压(V)。在达到浮充电压的条件时,MOSFET管就被关断,电荷电
由MIC5158构成的恒流充电电路如图所示。该电路在整个充电过程中提供一个恒定的电流(35 mV/R3),直到电池的电压充到: 。式中,Vfl为浮充电压(V)。在达到浮充电压的条件时,MOSFET管就被关断,电荷电流就由R4来提供通