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NCP3064 DC-DC转换器集成电路

NCP3064是一个整体DC-DC电压转换器集成电路主要用于升压或降压操作。这种集成电路可以在低压电源或任何便携式电压转换器中找到。如果你在寻找巴克提高DC-DC转换器最高可达1.5A,此IC将是正确的选择。

密码

销的名字

描述

1

开关收集器

内部达林顿开关采集器

2

开关发射器

内部达林顿开关发射器

3.

定时电容

振荡器用定时电容器

4

地面

所有内部电路的接地脚

5

比较器反相输入

内部比较器的反相输入引脚

6

Vcc

集成电路的输入电压

7

主键感觉

峰值电流传感管脚

8

开/关

开/关销。

特点:

  • 单片DC-DC电压转换器IC。
  • 输入电压(V):3伏至40伏。
  • 输出电压(Vout)可调
  • 输出电流:1.5A(最大)
  • 更高的工作频率可达150kHz。
  • 逻辑级别关机能力。
  • 周期−−周期限流。
  • 提供8针SOIC、PDIP和DFN8封装

请注意:更多技术细节可在本页面底部链接的数据表中找到

NCP3064相当于:MC34063A NCP3063。

选择:NCP3063、TPS40200、LM2596和XL6009。

如何使用NCP3064:

如上所述,NCP306是一种DC-DC转换器IC,可用于降压或升压输入电压。每个模式都有单独的电路,可以在数据表上找到。IC可作为DIP, SOIC和DFN包从制造商。这个IC是高频率单片MC34063系列转换器的升级版本。除了各种功能外,该IC还具有逻辑电平关闭能力可以用来关闭转换器使用逻辑信号。如果不需要ON/OFF特性,那么IC的引脚8可以永久连接到正电源。这使得IC能够用于电池驱动的设备和LED驱动电路。

各模态的设计公式如下:

NCP3064 DC-DC变换器中所有模式的设计公式

下面给出了使用NCP3064的降压、升压和变换器的基本电路。

使用NCP3064DC的升压电路:

使用NCP3064 DC-DC变换器的升压变换器电路图

要了解boost变换器的工作原理,我们可以从理想的基本电路入手。让我们假设,最初开关是打开的,然后输入电压将出现在负载上。当开关开始导通时,电感器通过开关连接到负载上,如图所示。因此,通过电感器的电流开始增加,直到开关处于导通状态。在这种状态下,由于二极管反向偏置,负载与电源断开。当开关在一定时间段后关闭时,通过电感器的电流中断,从而产生极性相反的电压,如图所示。因此,通过电感器产生的电压与输入电压相加,并且在负载上可用,因为二极管在此状态下正向偏置。

使用NCP3064的降压电路:

使用NCP3064 DC-DC变换器的Buck变换器电路图

为了理解降压变换器的工作原理,我们先假设开关是打开的。由于开关断开,负载与电源断开,当开关开始导电时,电流通过电感流到负载。如图所示,感应器开始磁化,直到开关接通。在这种状态下,二极管是反向偏置的。当开关在一定时间后关闭,电流通过电感中断,从而产生一个极性相反的电压如图所示。因此电感产生的电压出现在负载上,因为二极管在这个状态是正向偏置的,因为电感的极性是颠倒的。

两个变换器的电压调节是通过使用反馈电阻分压器.电阻器、电容器等元件的值用表中给出的公式计算。

应用程序:

  • 低功率直流电源。
  • 电池驱动的小玩意。
  • 便携式电子设备。
  • 电池充电器。

NCP3064的2D模型:

NCP3064可用于通孔和SMD封装。PDIP封装的尺寸如下所示,如果您设计PCB,可以使用该尺寸为NCP3064创建封装外形

2D NCP3064 DC-DC变换器模型

为NCP3064 DC-DC转换器创建封装外形的PDIP封装尺寸

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