金升阳DC/DC模块电源K78xx-2000R3系列技术规格

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"金升阳7805-2000.pdf" 本文档详细介绍了金升阳公司的K78xx-2000R3系列DC/DC模块电源,这是一个高效、低功耗的电源解决方案,适用于各种工业和电子设备。这个系列包括多个型号,每个型号都具有不同的输出电压和电流规格,以满足不同应用的需求。 1. **产品型号与选型表**: - K78xx-2000R3系列提供了不同电压等级的选项,如K7802、K7803、K7805、K7809、K7812和K7815,分别对应2.5V、3.3V、5V、9V、12V和15V的输出电压。每个型号的最大输出电流均为2000mA。 - 模块电源的输入电压范围广泛,从4.5V到36V不等,具体取决于型号。 - 满载效率在83%至96%之间,具体数值与型号相关。 - 每个型号的最大容性负载能力不同,例如K7805-2000R3的最大容性负载为1000μF。 - 所有产品均符合CE认证标准。 2. **输入特性**: - 输入电流在空载状态下,对于2.5V输出,典型值为0.2mA,最大值为0.5mA;其他输出则为0.1mA到1mA。 - 输入端反接是禁止的,以防止损坏模块。 - 输入滤波器采用电容滤波设计,确保电源稳定性。 3. **输出特性**: - 输出电压精度高,对于2.5V和3.3V输出,精度为±2%至±4%,其他输出为±2%至±3%。 - 线性调节率和负载调节率确保了在输入电压变化或负载变化时,输出电压的稳定。 - 输出纹波和噪声在20MHz带宽下,满载时典型值为30mVp-p到75mVp-p。 - 温度漂移系数在-40℃至+85℃的工作温度范围内,保持在±0.03%/℃以内。 - 瞬态响应偏差和恢复时间确保了快速负载变化时的稳定性。 4. **产品特点**: - 高效率:最高可达96%,这意味着在运行过程中能有效减少能量损耗。 - 低空载输入电流:最低可至0.1mA,有助于降低待机功耗。 - 工作温度范围广泛:从-40℃到+85℃,适应各种环境条件。 - 短路保护功能:确保设备安全,防止因短路导致的损坏。 5. **专利保护和RoHS**: - 金升阳的产品受到专利保护,体现了其技术的创新性和独特性。 - 符合RoHS标准,意味着产品不含六种有害物质,符合环保要求。 这些DC/DC模块电源广泛应用于通信、医疗、汽车电子、轨道交通、工业自动化等领域,以其高效、稳定和可靠的性能赢得了市场的认可。

#include "mmllc.h" void main(void) { MMLLC_HAL_setupDevice(); //配置标志位GPIO MMLLC_HAL_setupProfilingGPIO(); MMLLC_HAL_disablePWMClkCounting(); MMLLC_initGlobalVariables(); MMLLC_HAL_setupPWM(MMLLC_MAX_PWM_SWITCHING_FREQUENCY_HZ, MMLLC_PWMSYSCLOCK_FREQ_HZ); DEVICE_DELAY_US(10000); //control loop // // MMLLC_HAL_setupECAPinPWMMode(ECAP1_BASE, MMLLC_ISR2_FREQUENCY_HZ, MMLLC_CPU_SYS_CLOCK_FREQ_HZ); MMLLC_HAL_setupADC(); MMLLC_HAL_setupTrigForADC(); // // MMLLC_HAL_setupBoardProtection(); // // MMLLC_setBuildLevelIndicatorVariable(); // MMLLC_HAL_setupInterrupt(); MMLLC_HAL_setupPWMpins(); //延时,确保配置完成,且留出金升阳完成供电的时间 DEVICE_DELAY_US(30000); //清除TZ强制拉高标志位,实现高电平启动 MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM1_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM2_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM3_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM5_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM6_BASE); MMLLC_HAL_clearPWMOneShotTripFlag(EPWM7_BASE); //启动系统时钟 MMLLC_HAL_enablePWMClkCounting(); for(;;) { // } } interrupt void ISR1(void) { ISR2_count++; MMLLC_HAL_setProfilingGPIO1(); // MMLLC_runISR1(); MMLLC_HAL_clearISR1InterruputFlag(); // MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO1(); if(ISR2_count >= 5) { // IER |= 0x4; // IER &= 0x4; // // IER |= 0x1; // // IER &= 0x1; // EINT; // // MMLLC_HAL_setProfilingGPIO2(); MMLLC_runISR2(); MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO2(); // DINT; // MMLLC_HAL_clearISR2InterruputFlag(); ISR2_count = 0; } } interrupt void ISR2(void) { IER |= 0x4; IER &= 0x4; // IER |= 0x1; // IER &= 0x1; EINT; MMLLC_HAL_setProfilingGPIO2(); MMLLC_runISR2(); MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO2(); DINT; MMLLC_HAL_clearISR2InterruputFlag(); } interrupt void ISR3(void) { EINT; MMLLC_HAL_setProfilingGPIO3(); MMLLC_runISR3(); MMLLC_HAL_resetProfilingGPIO3(); DINT; MMLLC_HAL_clearISR3InterruputFlag(); }

2023-07-12 上传