不知道大家在测试或检查电路时有没遇到万能表突然没电的情况.这种9V的电池相对一般的便利店来说还是比较少有出售的.不知大家在这种情况下是如何解决的?
对于喜欢捣鼓的电子爱好者们.这等机会怎能放过.虽然价格很便宜.但是目的在于折腾!捣鼓!刚收手头上有几块废弃手机遗留下来的锂电池.干脆说干就干!
手机锂电池带原本的电池保护板后电压基本都是在4.7V左右.由于我们要进行升压.手头上有的电压芯片就数MC34063使用起来最简单.最方便.下面给大家说说此款芯片的内部结构框架与引脚功能.
MC34063主要特性
可在2.5~40V的输入电压范围内工作;输出电压可在1.25~40V范围内进行调节;无外接三极管情况下,输出开关电流可达1.5A;低静态电流;限制短路电流.
↑内部框架及引脚功能图.
34063的3脚为定时电容接口,外接定时电容,振荡器在恒流源作用下对电容不停地充电放电,从而产生振荡波形.在振荡器对电容的充电过程中,与门的R输入端为高电平,当比较器的输入电平低于阙值电平时,与门的S输入端为高电平.当且仅当R输入端与S输入端均为高电平时,触发器被置为高电平,从而导通输出开关管;反之若R输入端与S输入端有一个为低电平,或均为低电平时,触发器被复位,从而使得输出开关管关闭.此外还可以通过对6,7管脚间的电压降检测来实现电流限制功能,当检测到6,7管脚间电压超过300mV时,芯片将启动过流保护功能,振荡器快速对定时电容进行充电,从而减少输出开关管的导通时间,使得其关闭时间延长.我们来看看手册给出的升压原理图.
升压变换电源原理图↑
在34063内的开关管T1导通时,电源经取样电阻Rsc,电感L1和芯片的1,2脚接地,此时定时电容“放电”负责提供能量,L1开始存储能量.当开关管T1断开时,电源和L1同时提供能量,定时电容“充电”存储能量,这时L1相当于一个电源,电路中相当于有两个电源并联,所以负载上得到的电压高于实际电源的电压.将T1导通断开的频率称为芯片的工作频率,只要此工作频率相对负载的时间常数足够高,在负载上便可以获得连续的直流电压.计算公式我就不多说了.现在有很多网页计算器.很方便的.如果大家是制作4.7升9V的可以根据我给的元件参数制作.
所需元器件
L1-150uh,Co-1000µF,D1-1N5819,C1-100µF,Ct-104,R.
洞洞板布线
↑正面图
↑正面透视图
↑焊接面图
↑焊接面透视图
按照上面的图纸跟元器件制作.焊接无误便可直接使用了.另外有两点要注意下.电感尽量不要使用色光电感.还有二极管最好使用快速二极管如1N5819.最好不用1n4007之类的普通二极管.
下面是小编焊接的实物图↓
电压测试↓
由于没有小体积的电容,所以尺寸看起来稍微有点大.若使用贴片器件体积可以控制得很小.