一、lm2596怎样用mos管扩流?
当然是它的二脚接个大功率管子,管子的发射极接电感线圈,其他的不变
二、稳压扩流短路保护电路?
此电路保护电路设计并不合理,工作过程解释如下:1、当负载电流较小,R2上电压较低,V1不导通,R3电压也不高,V3不导通,输入通过R2、R3和78系列集成块供给输出电流。2、当负载电流较大,R3(6.8Ω?)电压超过达林顿管的1.4V导通门限,V3导通,扩流输出,门限为1.4V/R3=0.2A,不是0.7A。3、负载电流再大,R2上电压降达0.7V,V1导通,V2导通,因为R1阻值太大,V1集电极电流绝大部分从饱和的V2集电极(充当二极管)流向集成块,分流了R3电流,从而关断V3扩流输出,芯片自己单干。V1启动的门限为0.7V/R2=0.88A,不是2A。4、至于保护功能是靠78系列芯片自己完成的(芯片本身有限流特性,大约1.3~1.8A左右)。因此该电路:0.2A以下芯片单独输出,0.2~0.8A芯片与V3共同输出,0.8A以上重新转为芯片单独输出,1.5A以上芯片自己(减流)保护。这样的电路还不如就用一个78XX芯片来的简洁。想要2A输出,用两个78XX并联(用数字表挑选两片输出电压相接近的),扩流、过流保护、过热保护全搞定。
三、MC34063的扩流升压电路?
34063,开关最大允许通过电流1.5a,以75%效率计算,buck电路12vin足够输出5v-1a-2a。
不需要扩流。但是散热片一定要加。
另如果扩流,选择to220的三极管或者mos当扩流开关管,也需要在上面加散热器。
只是类似的散热器比较好匹配。
开关管选择只要保证电流与开关速度。
如1.5a,30k以上都可以。
四、LM2596应用电路的问题?
LM2596-12与LM2596-5应用电路完全一样,区别仅仅在于输入电压范围不同。
前者输入电压范围为15~40V,后者为7~40V。
负电源不能通过LM2596得到正电源。可以采用输出隔离的开关电源模块。
-5V反接输入,输出3.3V的负极与-5V和-12V的电源共地即可。
五、lm2596稳压电路电感作用?
电感的作用有哪些
电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
电感的作用:通直流,阻交流
通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。
阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用
六、MC34063做的扩流稳压电路?
34063,开关最大允许通过电流1.5A,以75%效率计算,BUCK电路12VIN足够输出5V-1A-2A。
不需要扩流。但是散热片一定要加。
另如果扩流,选择TO220的三极管或者MOS当扩流开关管,也需要在上面加散热器。
只是类似的散热器比较好匹配。
开关管选择只要保证电流与开关速度。
如1.5A,30K以上都可以。
七、扩流电路?
答:扩流电路就是扩大(增加)稳压器输出电流的电路,在结构上,扩流电路与稳压器(调整管)并联。从原理上说,一切与稳压器并联的可以增大输出电的器件,都可以用与扩流。
八、lm2596电路二极管很烫
LM2596电路二极管很烫的问题分析
最近有用户反馈,他们的LM2596电路中的二极管很烫,这让他们感到很担心。在这里,我们将对这个问题进行深入的分析。
问题描述
LM2596是一款常用的降压型电源管理芯片,广泛应用于各种电源转换应用中。二极管是LM2596电路中的关键元件之一,负责电流的流动和电压的调节。如果二极管过热,可能是由于电路设计、元件选择或使用环境等因素引起的。
可能原因
- 电路设计不合理:如果电路中的电阻值选择不恰当,可能导致电流过大,从而使二极管过热。此外,电源滤波电容的选择和容量也可能影响二极管的温度。
- 元件质量不佳:如果二极管的质量不好,或者选择的品牌和型号不合适,也可能导致其过热。建议选择具有较高品质和可靠性的品牌。
- 使用环境问题:二极管过热也可能是由于使用环境不当引起的。例如,散热措施不足、工作环境温度过高、电磁干扰等因素都可能影响二极管的温度。
解决方案
- 优化电路设计:根据电路的实际需求,合理选择电阻值和电源滤波电容,确保电路的电流不会过大。同时,要确保散热措施得当,如加装散热片或风扇等。
- 选择高质量的元件:选择具有较高品质和可靠性的二极管品牌和型号,确保其性能和稳定性。
- 改善使用环境:确保工作环境温度适宜,避免高温和湿度过大的环境。同时,要避免电磁干扰对电路的影响。
总结
对于LM2596电路二极管过热的问题,我们需要从电路设计、元件选择和环境因素等方面进行综合考虑。通过优化设计、选择高质量的元件和改善使用环境,我们可以有效地解决这个问题,确保电路的正常运行。
九、黄河怎样扩流?
从1999年8月12日至今,黄河干流连续12年未预警,连续18年不断流,为流域及相关地区可持续发展提供了可靠的水资源保障。
面对流域来水减少、用水急剧增长的严峻形势下,黄河是如何实现连续18年不断流的呢?
拦洪蓄水
非汛期黄河主要来水区来水量的持续偏低,水库蓄不上水,极端天气下可能引发流域性干旱,这一直是困扰黄河治理的主要问题。2016年10月底,被誉为黄河水塔的龙羊峡、刘家峡水库蓄水仅200亿立方米左右,达到2005年以来最少。
拦洪蓄水是黄河治理的一大举措。去年主汛期,黄河防总根据中长期天气预报,科学研判来水、用水和水库蓄水,充分利用湟水、大通河以及干流来水时机,精细调度骨干水利工程,在确保防洪安全的前提下,适度承担风险,有效拦蓄洪水,努力增加水库蓄水。2016年8月20日安排小浪底水库向后汛期汛限水位过渡;9月20日安排三门峡水库向非汛期运用水位过渡,将洪水水害的一面转化为水利的一面。
与此同时,黄河防总综合考虑水库蓄水、工程现状、宁蒙河道过流能力和确保防凌安全的基础上,采用小流量封河的措施,尽最大可能压减水库下泄流量,为黄河未来较长时期的供水安全筹集水源。
2015至2016年度防凌期内,刘家峡、小浪底水库分别较凌汛初期增加蓄水量12.01亿立方米和12.65亿立方米。至2016年11月1日,8大水库较入汛初期多蓄水52.04亿立方米,为冬春流域抗旱储备了宝贵水源。
精准调度
为应对主汛期黄河的来水量少的现状,去年7月1日至8月20日黄河防总办公室开展了小浪底水库汛限水位动态控制试验。滚动分析降雨及来水情况,强化会商研判,逐日分析计算水库调度方案,实时调整下泄流量;针对中游5次洪峰流量较小、含沙量较低的洪水过程,超前精细调度小浪底水库,满足试验要求。
此次小浪底水库汛限水位动态控制试验实现了在确保黄河下游防洪安全的前提下,枯水年主汛期增蓄水量10.5亿立方米,电站增发电量3.6亿千瓦时。
每年3至6月是黄河下游冬小麦灌溉用水的高峰期,4至6月是黄河上游省(区)春小麦、玉米等农作物灌溉用水的高峰期。水调部门在尽可能满足农作物关键生长期用水需求的情况下,统筹当前和后期用水需求,科学调控水库下泄流量,节约有限的水资源,保证蓄水量,确保流域当前及后期抗旱灌溉供水安全。
黄委水调局局长乔西现说:“不多放一方水,也不少放一方水。在精细调度的基础上,黄委水调部门着力加强用水计划管理,落实用水总量控制,加强监督管理,严肃水调纪律,科学配置、合理使用黄河水、当地水、南水北调水等多种水源。”
开源节流
当前,黄河流域在工农业用水过程中节水观念蔚然成风。宁东发电有限责任公司、宁东供水工程、吴忠市孙家滩农业节水示范区、红寺堡区新庄集乡杨柳村西川高效节水灌溉项目,身体力行,将节约用水落到实处。
2013年4月,黄河下游引黄渠首工程非农业用水再次调价。2014年9月,内蒙古河套灌区实行分段定价、超用水加价,促进了水资源的高效节约利用。宁蒙通过开展水权转让试点,实现了农业节水支持工业,工业出资反哺农业的多赢,促进了水资源的高效利用。目前,可节约水量2.35亿立方米的内蒙古跨盟市水权转让沈乌灌域试点工程即将完成。
十、7805扩流电路原理?
工作原理:闭合电源开关S,电路电源220V经变压器T降压,由桥式整流二极管和电容C4整流、滤波使输出端获得稳定的5V电压。
W7805的最大输出电流为1.5A,要想使输出电流大于1.5A,则要扩大输出电流,为此在W78O5的外围接一只大功率晶体管VT。