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到rh=82kω,rl=18kω時,輸出電壓;vo=0.45×(1+82kω/18kω)=2.5v;當數(shù)字電位器調節(jié)到rh=85kω,rl=15kω時,輸出電壓vo=0.45v×(1+85kω×15/kω)=3.0v。 4 升壓型dc-dc變換器圖4所示為升壓型dc-dc變換器的典型電路,通過控制器ic延長啟動晶體管的時間,以增加電感器的峰值電流來達到升壓目的。傳輸作用的計算公式為vo=vin[t/(t-ton)]式中,t為晶體管啟動和關閉的周期;t(on)是晶體管啟動的周期。 以ti公司的tps61030型電路為例,如圖5所示,該電路是效率高達96%的同步升壓變換器。非常適合于1節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池、2節(jié)到3節(jié)堿性電池、鎳鉻或鎳氫電池,變換產生固定輸出電壓或可調輸出電壓,輸出電壓的調節(jié)通過數(shù)字電位器調節(jié)反饋引腳fb的電壓獲得。在輸入電壓最低為1.8v時,輸出電壓為5v,輸出電流最大為1a。升壓基于一個固定頻率pwm控制器同步開關整流獲取高效率。具有關閉電源和過熱保護功能。在圖5中,h為數(shù)字電位器可調電阻器的高電壓端,l為數(shù)字電位器可調電阻器的低電壓端,w為數(shù)字電位器滑動電壓輸出端。反饋引腳fb
到rh=82kω,rl=18kω時,輸出電壓;vo=0.45×(1+82kω/18kω)=2.5v;當數(shù)字電位器調節(jié)到rh=85kω,rl=15kω時,輸出電壓vo=0.45v×(1+85kω×15/kω)=3.0v。 4 升壓型dc-dc變換器圖4所示為升壓型dc-dc變換器的典型電路,通過控制器ic延長啟動晶體管的時間,以增加電感器的峰值電流來達到升壓目的。傳輸作用的計算公式為vo=vin[t/(t-ton)]式中,t為晶體管啟動和關閉的周期;t(on)是晶體管啟動的周期。 以ti公司的tps61030型電路為例,如圖5所示,該電路是效率高達96%的同步升壓變換器。非常適合于1節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池、2節(jié)到3節(jié)堿性電池、鎳鉻或鎳氫電池,變換產生固定輸出電壓或可調輸出電壓,輸出電壓的調節(jié)通過數(shù)字電位器調節(jié)反饋引腳fb的電壓獲得。在輸入電壓最低為1.8v時,輸出電壓為5v,輸出電流最大為1a。升壓基于一個固定頻率pwm控制器同步開關整流獲取高效率。具有關閉電源和過熱保護功能。在圖5中,h為數(shù)字電位器可調電阻器的高電壓端,l為數(shù)字電位器可調電阻器的低電壓端,w為數(shù)字電位器滑動電壓輸出端。反饋引腳fb
產品型號:TPS61030EVM-029
支持器件:TPS61030RSAR
描述:輸出電壓1.8V~5.5V的升壓變換評估(QFN封裝)
價格/1片(套):¥648.00
來源:
產品型號:TPS61030PWP
輸出電壓最小值(V):1.800
輸出電壓最大值(V):5.500
容限(%):3
輸出電流(mA):1000
輸入電壓最小值(V):1.800
輸入電壓最大值(V):5.500
效率典型值(%):96
靜態(tài)電流典型值(mA):0.020
關斷電流典型值...
=18kω時,輸出電壓; vo=0.45×(1+82kω/18kω)=2.5v; 當數(shù)字電位器調節(jié)到rh=85kω,rl=15kω時,輸出電壓 vo=0.45v×(1+85kω×15/kω)=3.0v。 4 升壓型dc-dc變換器 圖4所示為升壓型dc-dc變換器的典型電路,通過控制器ic延長啟動晶體管的時間,以增加電感器的峰值電流來達到升壓目的。傳輸作用的計算公式為 vo=vin[t/(t-ton)] 式中,t為晶體管啟動和關閉的周期;t(on)是晶體管啟動的周期。 以ti公司的tps61030型電路為例,如圖5所示,該電路是效率高達96%的同步升壓變換器。非常適合于1節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池、2節(jié)到3節(jié)堿性電池、鎳鉻或鎳氫電池,變換產生固定輸出電壓或可調輸出電壓,輸出電壓的調節(jié)通過數(shù)字電位器調節(jié)反饋引腳fb的電壓獲得。在輸入電壓最低為1.8v時,輸出電壓為5v,輸出電流最大為1a。升壓基于一個固定頻率pwm控制器同步開關整流獲取高效率。具有關閉電源和過熱保護功能。在圖5中,h為數(shù)字電位器可調電阻器的高電壓端,l為數(shù)字電位器可調電阻器的低電壓端,w為數(shù)字電位器滑動電壓輸出端。反饋引腳fb
tps61030容易燒壞有沒有朋友用過tps61030升壓dc/dc芯片?我用的發(fā)現(xiàn)很容易燒壞。有時莫名其妙的燒壞。尤其是工作時不能用手摸芯片。有沒有哪位朋友了解它,有什么訣竅?