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  • 注:此为降压模块,输入电压必需比输出电压高。 输出2A以下可以长时间不用加散热片 输出电流大于2.5A(或输出功率大于10W)长时间工作请加散热片。 下面以输入5V为例,演示产品的使用 首先给输入端输入5V电压,...
  • lm2596降压模块电路图

    2020-07-16 07:35:31
    本文为lm2596降压模块电路图,希望对你的学习有所帮助。
  • 12V降压5V模块(自带usb接口)一定要注意正负极。
  • LM2596可调降压模块USB带输出接口,完整地pcb工程,包含原理图方案经过使用验证(强烈建议自己打样测试可行性!),含有两种PCB板型,带有USB插座和端子(注意使用USB输出时切记要确定所使用的的输出电压!!!)
  • DC_DC降压模块以MP1593芯片为主、 (1)带有电位器可调节输出电压2.8v到8.2v (2) 有2组针,分别可输出 电源电压 和 降压之后的电压 (3)带有led指示灯和自锁开关
  • LM2596-ADJ可调降压模块

    2020-03-29 10:53:08
    LM2596-ADJ可调降压模块,提供原理图,pcb图,可直接导出boom表打印生产,直流3.2V-40V (输入的电压必须比要输出的电压高1.5V以上。不能升压)
  • TPS630701是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器 DC-DC芯片TPS630701RNMT(C181473) 输入和输出是端子块。 输入电压范围:2.0V至16V 输出电压范围:固定5V输出 输出电流:1A PCB根据TPS63070设计,与TPS630701...
  • 基于LM2596的DC-DC可调降压模块设计 电路总体说明,LM2596属于DC-DC开关电源的BUCK类电压反馈式的降压型电源管理集成电路,在本电路(图1)中应用了其固定的工作模式,U1、D1、L1、C2构成基本的BUCK类电路,f1?该...
  • PCB——LM2596降压模块

    2020-10-12 11:33:19
    此文件PCB成熟方案,是接本博客LM2596DCDC芯片详解的重要文件,包括原理图以及PCB线路图。感谢广大博友对“星云·视界”的支持。
  • XL1509设计小功率DCDC降压模块ALTIUM设计硬件原理图+3D PCB文件,已测试验证,可以做为你的设计参考。
  • 2层PCB 100 x 100毫米FR-4,1.6毫米,1,带铅的HASL,白色阻焊剂,黑色丝印. 借助这款功能强大的灯,您可以借助LM2596降压模块和PWM调节器来调节所需的光强度。
  • MP1593芯片降压模块.zip

    2020-10-14 14:38:07
    MP1593芯片降压模块
  • DC-DC电源转换原理图和PCB,12V转7.4V,电机专用!
  • 模块利用了LM7805稳压到5V,利用AMS1117稳压到3.3V,支持宽电压输入,PCB板做得很精致,已经成功投板并检测,5V接口有5个。3.3V接口留了两个。5V接口支持大功率
  • 自己画的MC34063PCB板,降压用的。亲测能用。排针接口
  • 降压模块的使用

    千次阅读 2019-02-23 13:10:08
    2.一般降压模块正常工作都需要有最小输出电流,因此最好电路中外接LED灯,这样既可以明确看出电路是否正常运行,又可以延长降压模块的使用寿命。 常用12V转5V降压模块是7805: 7805三端稳压IC内部电路具有过压保护...

    注:
    1.在实际使用过程中可能很难找到一模一样的和资料中相符的极性电容,目前来看可以用容量较大的极性电容进行代替,这样电路的耐压能力和各方面的属性没有受到任何消极影响。
    2.一般降压模块正常工作都需要有最小输出电流,因此最好电路中外接LED灯,这样既可以明确看出电路是否正常运行,又可以延长降压模块的使用寿命。
    常用12V转5V降压模块是7805:
    7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。
    7805内部电路:
    7805三端稳压IC在电路运用中应注意以下事项:
    输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏。最高输入电压不能超过35伏; 输出电流不能太大,1.5A 是其极限值。大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温保护或热击穿; 输入输出压差也不能太小,低于2伏稳压效率急速下降
    78系列的稳压集成块的极限输入电压是36V,最低输入电压比输出电压高
    三端低压差集成稳压器的电气参数表(2张):
    3-4V。还要考虑输出与输入间压差带来的功率损耗,所以一般输入为9-15V之间。
    7V的电压要想输出5V,则需要使用低压差的稳压集成块,如附图所示的型号。
    也可以使用3只普通的整流二极管降压,也能得到5V的较为稳定的电压,二极管的允许电流大于你需要的电流即可。
    电路图如下(左侧为引脚封装图):
    在这里插入图片描述
    以下是一般的使用方法,在接室电的情况下进行降压整流后的使用电路原理图:在这里插入图片描述
    在具体电路中的应用图如下所示:
    注意:以下电路在使用过程中,左侧的两个电容必须接入电路,且最好极性电容具有较高的耐压上限,实验中输入端接入的是470uf耐压16V的极性电容(可以正常使用),输出端可以选择不接入极性电容,输出端如果直接接到用电设备可以不选择接入极性电容,但是瓷片电容必须接入,在本次使用中由于后面继续使用了AMS317降压模块,所以在输出端接入了
    47uf耐压50V的极性电容**(可以正常使用)。
    在这里插入图片描述
    常用的5V转3.3V的降压模块是AMS317:
    AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的最小压差保证不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
    AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。AMS1117器件引脚上兼容其他三端SCSI稳压器,提供适用贴片安装的SOT-223(常用),8引脚SOIC,和TO-252(DPAK)塑料封装。 AMS1117 参数 AMS1117 基本参数 输出电流 (A) 1 输出电压 (V) Adj,1.2,1.5, 1.8, 2.5,2.85, 3.3, 5.0, * AMS1117 其他特性 初始误差 (%) ±1.5 压差 (V) 1.3 AMS1117 封装类型 SOT-223 TO-252 SO-8
    三端口可调节或固定输出电压:
    1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V 和5.0V 输出电流1A 工作压差低至1V 线荷载调节:0.2% Max. 负载调节:0.4% Max. 可选SOT-223,TO-252和SO-8封装
    以下是其英文资料中的引脚封装图片: 在这里插入图片描述
    实际图片如下:
    在这里插入图片描述
    以下两个电路图是淘宝店家提供的资料:
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述实际在电路中使用的电路如下所示:
    在这里插入图片描述
    在介绍7805使用的时候已经提到,实际中输入端接入了47uf耐压50V的极性电容,输出端的使用同7805的使用,实际上接入了一个22uf耐压25V的极性电容,瓷片电容也没有必要接入四个,实际中并没接入瓷片电容,且可以正常使用,参照电路图如下(实验证明可以正常使用):
    在这里插入图片描述
    常用的5V转3.3V的降压模块是LM317:
    LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
    可调整输出电压低到1.2V [1] 。
    保证1.5A 输出电流。
    典型线性调整率0.01%。
    典型负载调整率0.1%。
    80dB纹波抑制比。
    输出短路保护。
    过流、过热保护。
    调整管安全工作区保护。
    标准三端晶体管封装。
    电压范围LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调
    输出电压:1.25-37V DC;
    输出电流:5mA-1.5A;
    芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;
    最大输入-输出电压差:40V DC,
    最小输入-输出电压差:3V DC;
    使用环境温度:-10-+85℃ 。
    存储环境温度:-65-+150℃ 。
    其能力和7805差不多,共同点是具有较宽电压输入输出范围,且可以输出1A以上电流,功率都比较大
    以下是实际中的可调节稳压电路电路图:
    在这里插入图片描述
    具体应用的三种封装图片:
    在这里插入图片描述
    以下是在网上找到的电路图关于LM317进行5V转3.3V的电路图:在这里插入图片描述
    未经过实验不知道能否正常使用,图片中各个电容的大小如下图所示:
    在这里插入图片描述
    LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
    稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6。
    其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
    要解决317稳压块最小稳定工作电流的问题,可以通过设定R1和R2阻值的大小,而使317稳压块空载时输出的电流大于或等于其最小稳定工作电流,从而保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。此时,只要保证Vo/(R1+R2)≥1.5mA,就可以保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。上式中的1.5mA为317稳压块的最小稳定工作电流。当然,只要能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作,Vo/(R1+R2)的值也可以设定为大于1.5mA的任意值。
    经计算可知R1的最大取值为R1≈0.83KΩ(由于输出端比调节端的电位始终高1.25V,而有得保证输出至少有1.5mA的电流,1.25/1.5*1000可得,再加上调节端没有电流输出,所以R1与R2是串联的关系可得输出电压的公式)。又因为R2/R1的最大值为28.6。所以R2的最大取值为R2≈23.74KΩ。在使用317稳压块的输出电压计算公式计算其输出电压时,必须保证R1≤0.83KΩ,R2≤23.74KΩ两个不等式同时成立,才能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。
    当然在317稳压块的输出端并联泄流电阻R(如图所示),也可以为317稳压块提供最小稳定工作电流。但是,由于并联的泄流电阻不能随输出电压的变化而变化,如果要保证317稳压块在输出电压为1.25V时,其输出电流大于其最小稳定工作电流,则在317稳压块的输出电压为37V时,流过泄流电阻的电流就太大了,这样不仅浪费了电能,而且增加了317稳压块的负担,不是一种妥当的办法。
    在应用中,为了电路的稳定工作,在一般情况下,还需要接二极管作为保护电路,防止电路中的电容放电时的高压把317烧坏。

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  • 介绍LM7805降压模块
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    1.说明

    (1)AC表示交流,DC表示直流。

    (2)直流电源简称DC-DC,通过一个降压模块,将一个比较高的直流电压降为一个较低的直流电压。

    2.DC-DC降压模块有两种模式

    (1)第一种是开关电源,它的结构比较复杂,但效率比较高,能达到70%以上。
    在这里插入图片描述

    (2)第二种是线性电源,结构简单,主要是用电阻来降压,所以效率比较低,但价格便宜,它一般作为一些小功率方面的应用。

    3.常用的直流电压

    在工程中用得最多的电源模块是+3.3v、+5v、+12v、+15v,获得方式:市电+变压器+整流桥+降压模块

    4.线性降压模块:LM7805电源芯片

    在这里插入图片描述

    (1)LM78是一个系列,05表示输出的是5V,如果是LM7815表示输出的是15V。

    (2)LM7805的作用,输入一个高于5V的电压,输出一个恒定的5V电压。

    (3)LM7805注意事项:它输出的是5V。它消耗的功率为1W~2W之间时不会发热,流过它的电流和两端的电压可以自由组合,只要相乘之后的功率不要大于2W即可。一般流过的电流是1A比较合适。如果1脚和3脚之间的压差比较大,那么可以再串接一个LM7815,否则就要加散热片。LM78L05:它流过的电流一般是0.5A比较适合,其他的和LM7805一样。

    (4)价格:LM7805一般是8毛到1块前之间。

    5.功率计算

    一个元器件的功率 = U * I = U^2 / R,这里的U指元器件两端的电压降,即输出与输入之间的电压降,电流指流过该元器件的电流,电阻指元器件的内阻。

    6.常用的交流电压(AC)

    (1)市电:220V。

    (2)工程中比较常用的交流电压:AC24V、AC14V、AC16V。

    (3)其它地区的市电:台湾/香港/日本:110V、美国:120V。

    7.电流源和电压源的区别

    (1)电压源:能提供恒定电压的电源,当负载发生变化时,电流也会变化,但电压不会。

    (2)电流源:能提供恒定电流的电源,当负载变化时,电压会变化,但电流不变。

    为什么家用电器使用电压源供电,而不是电流源供电?如果家用电器使用的是电流源,那么不管家用电器是否使用/工作,都有电流从总线(从电流源的正极到电流源的负极)上流过。这样会造成浪费能量;而电压源就是只提供一个稳定的电压,电流随负载的变化而变化,没有电流也就是没有能量损耗,只有当电气设备接入到电压源中时才会消耗能量,所以不会造成能量浪费,因此一般都使用电压源而不是电流源,只有在某些特殊场合(这些场合要求必须要有稳定的电流),才会使用电流源。

    8.交流电的有效值

    在这里插入图片描述如果电源是一个直流电10V,R 10s内发热20焦;因为交流电的电压是会变化的,时而大时而小,时而正,时而负,如果上图中的电源是一个交流电,交流电也会时R发热。如果在10s也发热20焦,那就用这个10V的直流电来等效该交流电。同一时间下,直流电和交流电流过同一个电阻消耗同样的功率,就用这个直流电等效该交流电。这个直流电就是该交流电的有效值。

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  • TB6612 如何驱动电机 一.TB6612模块 二.TB6612的接线 tb6612是双电机驱动,即可同时驱动两个电机,有四种电机控制模式:正转/反转/制动/停止

    TB6612 如何驱动电机与降压模块的基本使用

    一.TB6612模块
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    1.TB6612的接线
    tb6612是双电机驱动,即可同时驱动两个电机,有四种电机控制模式:正转/反转/制动/停止
    VM :5V-10V电压
    VCC:逻辑电平输入(接到C8t6上时,接3.3v或5v都可)

    M1电机控制端:
    pwmA:接到c8t6的pwm输出引脚上(c8t6的pwm是通过定时器输出的,对照数据手册找到相应的定时器pwm输出通道即可)
    AIN1\AIN2:接到c8t6的io口(一个为高电平,另一个为低电平即可使电机转动)
    AO1\AO2:接电机线

    M2电机控制端:
    pwmB:接到c8t6的pwm输出引脚上(c8t6的pwm是通过定时器输出的,对照数据手册找到相应的定时器pwm输出通道即可)
    BIN1\BIN2:接到c8t6的io口(一个为高电平,另一个为低电平即可使电机转动)
    BO1\BO2:接电机线

    STBY:这是模块工作状态控制端,高电平工作,低电平不工作(使用时可连接到c8t6的io口,只需把此io口设置为高电平即可)

    GND:接地,连接一个即可
    2.tb6612控制电机的正反转和转速
    正反转是通过AIN1、AIN2、BIN1、BIN2四个引脚控制的,而电机转速是通过PWMA、PWMB控制的
    真值表
    在这里插入图片描述
    可以看出只需改变AIN1、AIN2、BIN1、BIN2的高低电平就可实现电机的正反转。
    而转速的改变是通过改变pwm的占空比来实现的,高电平占空比越小电机转速越慢,本人的理解是电机在单位时间内接到的高电平时间减少,他的速度就会变慢
    下面附上我的pwm输出配置的代码,我是采用了定时器2的通道3和通道4来输出两路pwm波

    void TIM2_PWM_Init(void)
    {
    	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    	TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
    	TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
    	
    	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
    	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    	
    	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
    	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
    	GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    	GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
    	
    	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=899;
    	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
    	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=0;
    	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    	TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStruct);
    	
    	
    	TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;
    	TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
    	TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
      TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStruct);
    	TIM_OC4Init(TIM2,&TIM_OCInitStruct);
    	
    	TIM_OC3PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
    	TIM_OC4PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
    	TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,ENABLE);
    	
    	TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
    }
    

    下面是轮子向前转的代码

    void car_go(void)
    {
    	TIM_SetCompare3(TIM2,200);
    	TIM_SetCompare4(TIM2,200);
    }
    

    至于轮子的左转、右转、后退只需通过控制轮子转向与转速即可
    二.电源降压模块
    我用的是从实验室找到的LM2596S DC可调降压模块
    在这里插入图片描述
    可以看到一共有四个引脚,IN+\IN-是输入端,分别接到电源的正负极,out+\out-是输出端,分别接到c8t6的5v或3.3v和GND,

    特别注意:
    1.输入、输出不可接反,接反可能会烧毁芯片
    2.输入的电压必须比要输出的电压高1.5v以上。且不能用来升压。

    当降压值为达到我们所需要的电压值时,我们可通过转动模块上的小黄色柱体,来调节降压值,如图所示
    在这里插入图片描述
    逆时针旋转是降压幅度增大,顺时针旋转是降压幅度减小。

    了解了这两个模块,就可以把c8t6,tb6612,电池,降压模块,以及两轮小车连接起来,实现小车的基本走动了。

    本人小白一个,文中如有错误还请见谅。

    展开全文
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    蓝多多老爷车基础版----降压模块7.2V降5V、3.3V、6V
    一、电机供电
    5V供电
    二、舵机供电
    舵机6V供电
    三、编码器、LCD供电
    在这里插入图片描述
    仅供参考,欢迎批评指正。绘图者:计算机系蓝多多

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    2019-06-15 21:31:56
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    千次阅读 2018-12-12 11:30:53
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空空如也

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降压模块