发布时间:2022-11-10 阅读量:1098 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。稳压器是将电压转换为较低(或更高)电平的组件。
一个典型的例子是,如果你想使用9V电池,但电路中需要5V。例如,创建便携式 USB 充电器。然后,您可以使用稳压器,该稳压器将9V作为输入,并创建稳定的5V输出以在电路中使用。
或者,如果您正在构建的电路需要不同的电压电平。假设您有一个电路,其中的微控制器需要5V,电机需要12V。您可以只使用一个12V电源,并添加一个为微控制器提供5V电压的稳压器,而不是使用两个电源。

如何连接稳压器
通常,您需要将一些额外的组件连接到稳压器,以使输出更加稳定。至少一个或两个电容器。但这取决于您选择的哪种稳压器。您可以在其数据表中找到有关如何连接特定稳压器的信息。
例如,电压调节器7805是一个常见的。它为您提供5V输出。从7805数据表中,您可以找到此示例电路,该电路显示您需要两个电容器:

稳压器类型
有两种常见类型的稳压器值得了解:
线性稳压器
DC-DC开关稳压器
线性稳压器是最简单的稳压器,只需要几个电容器,也许还需要一两个电阻器即可工作。
线性稳压器的示例包括输出电压可调的 7805 和 LM317。

DC-DC开关稳压器稍微复杂一些,需要电感器和二极管才能工作。较为常见的一个例子是LM2596。但通常你可以找到这些作为小模块(寻找DC-DC转换器),它们在电路板上具有所需的一切。

两者之间的主要区别在于线性稳压器比开关稳压器浪费更多的功率。因此,如果您不提供良好的冷却,线性稳压器很容易变得非常温暖。
此外,开关稳压器是唯一可以为您提供比您输入的输出电压更高的稳压器。线性稳压器将始终为您提供较低的输出电压。
线性稳压器的工作原理
设计线性稳压器的方法有很多种。这可能是最简单的方法之一:

输出将始终是二极管的齐纳电压减去晶体管的电压。V是通常在0.6V至0.7V左右。因此,使用5.6V齐纳二极管,输出端将达到5V左右。
如果输出电压超过5V,则意味着V是变低。这将使晶体管降低电流,使电压再次下降。如果输出低于5V,则会发生相反的情况。
开关稳压器的工作原理
另一种主要类型是开关稳压器。这是一个稳压器,它打开和关闭输入电压,并使用电感器的一些智能电路技巧以更节能的方式转换电压。
主要有 3 种类型:
降压转换器 – 可转换为较低电压
升压转换器 – 可转换为更高电压
降压-升压转换器 – 可转换为较低和较高电压
以下是降压转换器的基本概念:

当开关被按下时,电流从电池流入电感器、电容器和负载。电感器和电容器都充电。当开关被释放时,电感和电容器中存储的能量为负载提供电流。
在现实生活中,开关被晶体管取代。并且有一种检测机制可以检查输出电压,并更快地打开和关闭晶体管(以获得更高的电压)或更慢(以获得更低的电压)。
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按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。