把24v电经过降压和稳压变成单片机3.3v电原理图

时间: 2023-05-09 18:03:24 浏览: 250
要将24V电压降至3.3V电压并保持稳定,需要采用降压稳压IC。以下是一种可能的电路方案: 首先,使用降压稳压器IC来将24V降压为5V,如LM7805。这个5V输出将供电给单片机以及其他组件。而将5V进一步降压至3.3V,可以使用低压差线性稳压器IC,如LD1117。 接下来,需要设计一个适当的滤波和保护方案来保证稳压器和单片机电源电压免受电源中的噪声和干扰。这可以通过使用电容和磁珠等元件来实现。例如,在5V输入和地之间插入一个0.1μF的桶电容,并在3.3V输出和地之间插入一个更大的10μF电解电容。 最后,还需要为单片机提供适当的保护电路,以确保在输入电压变化或有意外事件发生时电路不会被破坏。例如,可以在输入电源线上添加一个熔断器以保护电路。 综上所述,将24V电源经过降压和稳压变成3.3V电源,需要使用降压稳压IC和线性稳压IC,并设计适当的滤波和保护电路。
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24v转5v和3.3v电路原理图

抱歉,我无法显示或绘制电路原理图。但是,我可以给你一些关于将24V转换为5V和3.3V的电路的一般原理说明。通常,这可以通过使用降压转换器(也称为降压稳压器或DC-DC转换器)来实现。 以下是一种可能的电路方案: 1. 降压转换器(Buck Converter):用于将24V输入电压降低到所需的输出电压。对于5V输出,你可以选择一个适合于输入电压范围的5V降压转换器。同样,对于3.3V输出,你可以选择一个适合于输入电压范围的3.3V降压转换器。 2. 输入滤波电容:在输入端添加适当大小的电容用于滤波和稳定输入电压。 3. 输出滤波电容:在5V和3.3V输出之间,分别添加适当大小的电容用于滤波和稳定输出电压。 4. 电路连接:将24V输入连接到降压转换器的输入端,并将5V和3.3V输出连接到所需的负载上。 请注意,具体的电路设计和元件选择可能会根据你的应用需求和所选的降压转换器而有所不同。因此,在实际设计中,你可能需要仔细考虑功率需求、效率、稳定性和其他因素来选择合适的元件和设计参数。同时,为了确保电路的安全性,请确保遵循相关的电气安全规范和指南。

12v转5v降压芯片,12v转3.3v稳压芯片电路图

12V转5V降压芯片的电路图如下: 输入电源接入12V的直流电源,通过输入电容进行滤波,然后接入降压芯片的VIN脚。降压芯片内部有一个开关管和一个电感组成的升压转换器。开关管周期性地打开和关闭,使得电感上产生脉冲电压。脉冲电压经过滤波电容,输出为稳定的5V电压。输出电压通过输出电感和输出电容进行滤波后,接入电路的VOUT脚,提供给外部负载使用。 12V转3.3V稳压芯片的电路图如下: 输入电源同样接入12V的直流电源,通过输入电容进行滤波,然后接入稳压芯片的VIN脚。稳压芯片内部有一个反馈电路,可以通过调节反馈电阻的大小,使得输出电压稳定在3.3V。输出电压通过输出电阻进行稳定并进行滤波,然后接入电路的VOUT脚,提供给外部负载使用。 需要注意的是,在设计上,还需要考虑输入电源的电流和降压芯片或稳压芯片的最大电流输出能力,以确保电路的稳定性和安全性。

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