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2-13V正负电源可调节(两路)

TI7o2dm6Zq 发布于2024-01-10 17:45:48 CC BY-NC协议 分类:模拟/电源 侵权投诉
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简介:

一款可以用于双电源供电运放、模拟开关等模拟电路的正负输出电源模块,支持宽电压输入,带显示数码管单独显示正电源和负电源的输出电压。正负输出电压单独可调,可输出对称或非对称正负双电源。可以将常见的5、9、12V等电源转换成双电源。输出电压可调节区间大,可满足大部分运放双电源供电需求。

应用场景:

1、 作为模拟电路实验可调电源,在运算放大器电路电子制作实验中,作为供电电源,自带电压表可方便调整电路供电电压。 2、 作为其他需要线性稳压输出供电的场景电源应用,模块后级输出采用线性稳压元件输出,相比直接开关电源供电减少干扰和纹波对电路影响。

一、产品简介

一款可以用于双电源供电运放、模拟开关等模拟电路的正负输出电源模块,支持宽电压输入,带显示数码管单独显示正电源和负电源的输出电压。正负输出电压单独可调,可输出对称或非对称正负双电源。可以将常见的5、9、12V等电源转换成双电源。输出电压可调节区间大,可满足大部分运放双电源供电需求。

 

二、应用场景

1、 作为模拟电路实验可调电源,在运算放大器电路电子制作实验中,作为供电电源,自带电压表可方便调整电路供电电压。

2、 作为其他需要线性稳压输出供电的场景电源应用,模块后级输出采用线性稳压元件输出,相比直接开关电源供电减少干扰和纹波对电路影响。

 

三、产品概述

1、 用STC8H8K单片机作为主控作电压采集和显示控制。

2、 使用2组0.28寸的2位数码管显示输出正电压、负电压。

3、 采用SGM358轨到轨运放检测转换负电压,正、负电压均采用单片机片内12位ADC读取转换。

4、 采用接线端子作电源输入,带Pmos管防反接电路。

5、 正负输出均带自恢复保险作保护。

 

四、产品参数

1、 输入DC5~12V供电,5mm接线端子接线。最大电流3A。

2、 正电源输出DC(2~13V)可调,接线端子接线,最大输出电流0.5A(输出电流注意事项请跳转备注5)。

3、 负电源输出DC(-2~-13V)可调,接线端子接线,最大输出电流0.1A。(正负输出共地)

4、 DC升压芯片采用XL6019E1,线性稳压芯片采用LM317、LM337。

5、 正电源自恢复保险30V/0.5A,负电源自恢复保险30V/0.1A

 

五、使用说明

2-13V正负电源可调节(两路)硬件项目图1

1、 为模块接入5-12V电源,正负注意看电路板丝印,+符号为正极,G符号为负极(GND)接线端子有接反保护。

2、 模块上电,数码管点亮显示数据,左下角的上数码管显示负电源输出电压值,下面的数码管显示正电源输出电压值。

3、 旋转靠上的电位器即可调节负电源输出电压,顺时针旋转调节输出电压增大,反之减少。(与数码管显示相对应,上部分为负电源,下部分为正电源)

4、 旋转靠下的电位器即可调节正电源输出电压,顺时针旋转调节输出电压增大,反之减少。

 

六、备注

1、 烧录需要准备USB转TTL串口设备,如CH340模块,用杜邦线连接CH340模块的GND、RX、TX到模块的TRG标号的下载接口即可。

2、 本模块需要下载代码驱动(硬件+软件),提供hex文件供烧录,代码开源。代码用KEIL4开发,工程名为Power_adj.uvproj。详见附件。

3、 代码烧录文件使用STC官方烧录软件以串口下载方式烧录(需自备USB转TTL模块),软件及烧录教程在附件中。

4、 本模块为线性稳压模块,适合为运放等模拟电路供电,不适合大功率应用,大功率应用请选用开关电源方案。

5、 受限于防反接MOS管,电源输入最大电流3A为短时可承受电流,且供电电压影响升压效率,因此在5V供电时建议控制输出功率。由于正负电源均采用线性稳压器进行稳压,调节范围较宽,且未加相应散热块或散热风扇,因此稳压效率随输出电压降低而降低。因此正负输出的最大电流均指在最大输出电压下可以达到的最大电流。自恢复保险是按最大电流设计的,实际应用中应酌情保证功率冗余。正13V输出时建议负载电流在0.4A以内,负13V负载电流建议在0.07A以内。正2V输出时建议负载电流在0.05A以内,负2V负载电流建议在0.01A以内。各输出电压对应负载电流推荐见附件。

6、 电路设计中U9选用了SGM8552精密运放原理图,实际应用中可选用SGM358替换。两运放封装一致可直接替换,某宝SGM8552需要3元一片,SGM358只需要0.5元。实际我用的也是SGM358。立创编号C12399即可找到。(如果你要问我为什么不直接画SGM358的,我只能说358的库没有8552的分立原理图直观)。

7、 因库中未找到与R8同型号不同阻值的元件,因此电路原理图中R11与R8实际为同一个原理库,更改了R11的值为5K,原理图中的一些属性已删除,防止bom表将该电位器关联成10k的,购买该电位器时注意R11电位器除阻值不一样,其他参数一致,附件中附有两个电位器的购买链接。选择立创贴装该电位器时请务必核对R11的元件属性,以免误贴装成10K的。

8、 BOM表中未包含电位器旋钮帽,自行搭配梅花柄5.9mm即可,推荐15*16.5尺寸。链接见附件。

9、 某宝购买元件,BOM成本约为20元。

10 、PCB尺寸为93*73mm双层板,双面布线,元件单面排布。

 

七、测试视频

视频前部分演示了用USB(5V)作为电源输入,模块上电工作,调整正负输出电压正常,后正电源接入输出负载接了一个10Ω的水泥电阻,调整输出电压的负载情况(移动电源处有总负载电流),最后调整正负两路电源不同输出电压下显示电压与万用表电压比较情况。(万用表型号UT33B+精度不高仅供参考,模块电压表示值为理论设计参数换算未经修正)。


双电源 线性电源 可调电源
最近更新时间 2024-01-10 17:45:48
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