MC34063 12V升压到250V

但实际上标题说的不够准确,从12V升到250V实质是BOOST电路的功劳,在这个电路中MC34063只是作为一个信号源,用于输出PWN波和反馈稳压。

        MC34063是一种常用的DC-DC转换器控制集成电路,常用于电源管理和调节电路中。它可以实现升压、降压和反相等功能。MC34063内部集成了开关管驱动电路、调节器、比较器和其他必要的电路,可以通过外部元件配置为不同的工作模式和输出电压。通常情况下,MC34063需要外部电感、二极管、电容和电阻等元件来完成DC-DC转换功能。

        在这里,笔者将介绍使用这款芯片将12V升到250V

首先MC34063产生PWN波从2脚SE输入到场效应管,场效应管接收到PWN波后会有规律的开关,然后使得L1和C5两个感性元器件有规律的充电和放电,让输出电压变高。

        MC34063的PWN波的频率是由C4定时电容电路来决定的,在此电路中采用的是1NF的电容,根据下图可以看出,1NF对应的开关的高低电平比例为25:5,所以占空比为82%。

C4=4*10^-5*ton 

负反馈电路,升压值通过这个计算

Uo=1.25/R1*(R1+R2) 

输出电压为250V,对于反馈两个电阻,我们可以假设R1为4.7K,R2可以通过计算约等于950欧

其他引脚

 IS 7脚:有电流监测功能,当该电路中电流过大会采取措施保护电路

SC 1脚:开关管集电极供电

DC 8脚和GND 4脚:芯片供电

该电路的PCB布局注意事项:

1,核心升压电路尽可能地短、直、粗

2、MOS管和电感距离稍微拉开点

3、过孔尽可能地少 (要是一定要用尽可能多打几个,增大过孔电流承载能力,减少噪声)

### MC34063 7.2V至12V升压电路设计原理 MC34063是一款广泛应用于直流-直流转换器的集成电路,能够实现升降压功能。对于从7.2伏特到12伏特的电压提升需求,该器件提供了一种经济高效的解决方案。 #### 设计原则 为了确保稳定性和效率,在设计过程中需考虑几个重要因素: - **输入电源范围**:确认工作范围内包含7.2V。 - **开关频率的选择**:通常设定在几十千赫兹以上以减小部元件尺寸并提高动态响应速度[^1]。 #### 主要组件选择 - **电感L**:决定电流纹波大小;较大值有助于降低输出噪声但会增加成本和体积。 - **二极管D**:应选用快速恢复型产品来减少损耗。 - **滤波电容Cin/Cout**:用于平滑输入/输出端口上的波动,其容量依据负载特性而定。 #### 工作机制说明 当MC34063收到低于内部参考阈值(约1.25V)的反馈信号时,控制单元会使能功率晶体管导通,从而允许能量存储于电感之中。一旦达到预设条件,则关闭此路径让储存的能量通过续流二极管传递给负载侧直到下一个周期开始重复上述过程形成连续不断的电力供应链路[^2]。 ```plaintext +-------------------+ | | | Vin=7.2V |-----> L ----> D ---> Cout --> Vout=12V | | ^ ^ +-------------------+ | | C Rfb in ``` 请注意实际应用中还需要加入必要的保护措施如过温、短路过载防护等功能模块以及精确调整Rfb分压网络使得最终输出保持恒定目标值附近。
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