12v交流整流滤波后大概在直流15v左右,如果需要电流在500ma以下可以加一个ta7812稳压12v,ka7805稳压5v ,ka7833稳压3.3v,如果大于500ma就麻烦了点可以考虑多只并联或者用一些高效率的大电流稳压集成块了,例如AZ1021
这是一个BUCK电路12v降压3.3v2A电源模块 ,就是降压电路,原来是这样12v降压3.3v2A电源模块的:
首先6脚产生的是幅值为12V,占空比可调的矩形波 ,经过电感L2,电容c15滤波后,形成+3.3v电压,r19是反馈电阻 ,检测c15上的电压是否是3.3v,如果高于3.3v,则芯片降低占空比 ,使电压下降,同理,如果低于3.3v ,则提高占空比,使电压提高 。
后面的3.3va是经过电感电容滤波的电源,电压更平稳。
buck电路的核心根据:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在惯性环节上产生的效果是一样的。类似动量定理

PDF资料第一页右上角的“FEATURES”区域第一行写着:
“Wide 4.7V-to-16V Operating Input Range ”
所以输入电压为6-8V是可以的,但是 ,至于输出3.3V/2A,则是要视你输入电压的功率够不够 。
来大概计算一下:
P=U*I,则要求输出为3.3*2=6.6W;IC自身消耗忽略不计。
即输入电压6-8V至少要需要有6.6W的负载能力。
当采用8V供电;且MP1470满载输出(3.3V/2A)此时,8V供电的电流是:3.3V*2A/8V=0.825a
如果把中央处理器CPU比喻为整个电脑系统的心脏 ,那么主板上的芯片组就是整个身体的躯干 。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥 ,芯片组是主板的灵魂。
芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽 、ECC纠错等支持 。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、usb(通用串行总线) 、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用 ,也称为主桥(Host Bridge)。
芯片组的识别也非常容易,以Intel440BX芯片组为例,它的北桥芯片是Intel 82443BX芯片 ,通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由于芯片的发热量较高,在这块芯片上装有散热片。南桥芯片在靠近ISA和PCI槽的位置 ,芯片的名称为Intel 82371EB 。其他芯片组的排列位置基本相同。对于不同的芯片组,在性能上的表现也存在差距。
除了最通用的南北桥结构外,芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表 ,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s;此外 ,矽统科技的SiS635/SiS735也是这类芯片组的新军 。除支持最新的DDR266,DDR200和PC133 SDRAM等规格外,还支持四倍速AGP显示卡接口及Fast Write功能 、IDE ATA33/66/100 ,并内建了3D立体音效、高速数据传输功能包含56K数据通讯(Modem)、高速以太网络传输(Fast Ethernet)、1M/10M家庭网络(Home PNA)等。
将12V降为6V 、5V、3.3V,可以使用三端稳压器得到。
将12V电压降低电压输出,可选择的三端稳压器范围非常大 ,比如LM7806,输出稳定电压6V,AH8652 输出稳定电压5V ,AX1007-33输出稳定电压3.3V等等 。
使用三端稳压器制作DC-DC转换器电路非常简单,可以直接通过搭焊连接,输出的电压并且非常稳定。
看要求的电流了,如果电流不大 ,可以串一个水泥电阻再用1117输出3.3v,如果电流很大,需要用dc-dc变换 ,如3R33模块来改.
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