电子信息技术的飞速发展推动了电源技术这一领域的飞速前进,同时也给电源工程技术人员带来了前所未有的机遇和挑战,小到家用电器,大到大型电力行业所用的仪器设备,无不需要电源来提供能源,这也更需要大量具有电源专业知识水平的工程师来完成设计和开发。

小编收集了一些电源相关的项目电路图,分享给大家。

(分享)直流电源+电子负载机电路

推荐理由:现与大家分享一下我做的基于STM32F103X的智能直流电源。如今做电源比较流行开关电源,开关电源虽然有体积小,效率高的特点。但同时干扰,毛刺也比较大。所以要做一款比较纯正的,功率要求不大(比如电流小于10A)的调试电源,线性电源还是一个比较好的方案。所以我做的是一款基于工频变压器的线性电源。电源的方案与春风电源的方法比较类似,但也有很多不同的地方。从使用和测试的效果来看,还不错。
文章链接:https://www.cirmall.com/circuit/3657

50W AC-DC电源适配器电路+PCB源文件+BOM

推荐理由:本参考设计介绍的是基于TI公司的电源模块设计。支持通用交流输入(90-264VAC),隔离开关模式电源适配器,这个参考设计包含了用于设计一个电源适配器的完整详细的电路图、物料清单,并附PCB图。
文章链接:https://www.cirmall.com/circuit/3668

LM2596电压辅助电源模块、负电压LM2596电路,调试成功
推荐理由:本次分享的是基于LM2596电压辅助电源模块、负电压LM2596电路设计。LM2596电源模块调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V, 可调版本可以输出小于37V的各种电压。
文章链接:https://www.cirmall.com/circuit/6543

PowerON - 一体化移动交流电源
推荐理由:市场上有大量的电池组,但对于任何寻找移动电源插座的人来说,选择都是有限的。我们能找到的众多120V AC,但受受到价格,便携性和性能组合的限制。现在这就是我们的项目PowerON产生的缘由!开箱即用,它可以将17至30 V DC转换为120V AC,并且能够自动切换到插座。用户可以通过磁性旋钮或在线仪表板控制盒子。
文章链接:https://www.cirmall.com/circuit/11243

备战全国电赛,2015年全国电赛电源类——双向DC变换电源设计分享

推荐理由:将往年参加电赛电源组——双向DC变换电源的设计原理图分享出来,有兴趣的可以先看看,了解一下相关器件什么的都是有好处的,不打无准备之仗,希望大家赛前抓住一切可以利用的资源,让自己更充实,更有信心参赛!
文章链接:https://www.cirmall.com/circuit/6635

电源管理500mA 无线充电器(原理图、PCB源文件、BOM等)

推荐理由:电源管理500mA 无线充电器可提供无线充电器和完整电池管理,是一款高度集成的电源管理解决方案,主要存储方法是外部锂聚合物可充电电池。

文章链接:https://www.cirmall.com/circuit/6360

下面是一些PDF文档,感兴趣的电源工程师也可以看看~

自动测试设备的配电网络设计
推荐理由:自动测试设备 (ATE) 历来都是采用集中式电源架构构建的。“银盒”提供数量有限的标准化电压电源,随后将其电压分配 给各个测试卡。这种配置不仅高效,而且便捷,因为仪表卡电路无需很高的功率:大多数电压可以通过最近可用的电源电压进行线性稳压,其可从集中式“银盒”电源分布到各卡。随着仪表卡需求在通道及负载的数量与多样性方面的增长,分布式电源架构已成为必选项。

文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1525

适用于 DC 母线和电池组接口的全新高效率、隔离式双向 DC-DC 转换器
推荐理由:本文主要介绍全新双向 DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向 DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和 DC母线接口,而且还可双向(电池充电方向和母线支持方向)高效工作。此外,本文还分析了电路及系统实施中每个区块的工作原理。实验结果显示双向都能实现高效率。300W输入(为电池充电)1500W输出(支持母线)样机为电池充电的效率高达 92.9% (300W),支持母线的效率达 93.6% (1500W)。 重新配置或并联可轻松实现更高的功率级别。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1524

使用多个部件构建更智能的超宽 DC-DC 转换器解决方案
推荐理由:一体适用通常会简化情况。然而,这种方法在选择超宽DC-DC电源时并不能提供最佳结果。当构建超宽输入范围时,一个部件与几个部件的对比将很明显。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1523

高压 DC 配电是改善系统效率及可再生能源机遇的关键
推荐理由:AC-DC 转换系统拓扑中的现有解决方案尽管在性能方面进行了局部化改进,但要想在大规模改进的层面上提升哪怕几个百分点,都显得异常艰难。基于全新方案的迥然不同的AC-DC 结构可能才是要寻求的解决之道,而不是仅通过增量方法。采用高电压DC进行电力传输,并结合使用新的转换方法,可同时为采购选项和系统端到端性能提供切实有益的显著优势。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1522

带稳压调节的功率平均设计方法: 脉冲负载的理想供电方案
推荐理由:给脉冲负载设计电源时,没必要把它的峰值功率需求当成一个恒定的值,因为峰值功率每次只持续很短的时间。带稳压的功率平均系统可以提供更加小巧、轻便,而且经济有效的解决方案。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1521

双向电源:“安静”改变世界的驱动力
推荐理由:采用开关技术的DC-DC功率转换是从专门的电源获取功率,然后将之稳压,供负载使用。在混动汽车、UAV、AUV等新兴应用中,备选电源、能量存储与负载管理都是非常重要的设计要素,Vicor的正弦振幅转换器技术可以为您提供高性能电源方案。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1520

缺乏设计资源和技术导致难以成功交付电源系统项目
推荐理由:涉及开发电源系统设计时,80% 的受访者表示:他们的最大挑战包括对更高性能系统的需求以及缺乏工程设计资源和技能等。这些是无法按时完成设计的主要原因。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1519

如何避免电源系统设计的“隐形成本”
推荐理由:在开发阶段,电源设计项目遇到成本和时间超支问题非常常见。在许多情况下,比如在设计过程中规格不可避免的发生变化等,这些额外的成本是无法避免的,而且很难预测。它们是电源设计的“隐形成本”。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1519

规格改变为电源设计人员带来的主要挑战
推荐理由:电源工程师面临着许多挑战。Vicor的研究发现,在开发过程中,应对电源系统的规格变化是最大的挑战。
文章链接:https://www.eefocus.com/resource/Vicor/index.php?act=detail&item=1517

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