Схема простого повышающего преобразователя
Получение более высокого значения напряжения из более низкого является важной задачей в некоторых случаях при разработки электроники. Иногда необходимо питать большим напряжением какую-либо схему, имея батарейку или другой небольшой источник питания. В таких случаях будет полезным повышающий преобразователь.

Сегодня мы будем использовать микросхему MC34063, чтобы собрать схему повышающего преобразователя постоянного тока в постоянный ток (DC/DC), которая может преобразовывать небольшое напряжение, например 3 В, в более высокое напряжение до 40 В.
Схема распиновки MC34063 показана на рисунке ниже. С левой стороны показана внутренняя схема MC34063, а с другой стороны показана схема расположения выводов.

MC34063 – это стабилизатор с повышением или понижением на 1,5 А или инвертирующий регулятор, благодаря свойству преобразования напряжения постоянного тока. В MC34063 имеется схема ограничения тока и управляемый генератор рабочего цикла с активным сильноточным выходным переключателем драйвера. Микросхема может работать при частоте переключения 100 кГц с допуском 2%. Также она имеет очень низкий ток в режиме ожидания.
Кроме того, несмотря на эти функции, она широко доступна и намного экономичнее, чем другие микросхемы, доступные в этом сегменте. Этот чип можно использовать как понижающий преобразователь, так и повышающий преобразователь путем изменения конфигурации оборудования и компонентов. В повышающей конфигурации он может выдавать 175 мА при входном напряжении 8-16 В.
Схема подключения компонентов для создания повышающего DC/DC преобразователя с изменяемым выходом на основе микросхемы MC34063 показана далее.

Схему можно спаять на макетной плате, при этом она может выглядеть примерно так:

Здесь, в этом проекте, мы использовали этот MC34063 в качестве повышающего преобразователя с регулируемой конфигурацией напряжения. В нашем случае напряжение 9 В подается в качестве входного напряжения в цепь, которое может быть повышено до 30 Вольт с помощью потенциометра. Формула для расчета выходного напряжения следующая: Vвых = 1,25 (1+ (R2 / R1)).
Здесь мы использовали R2 с сопротивлением 2,2 кОм и R1 с сопротивлением 50 кОм, поэтому выходное напряжение будет: Vвых = 1,25 (1 + (50 кОм / 2,2 кОм)). = 29,65 В. Подключим вольтметр к выходу нашей схемы и посмотрим на результат.

Выходное напряжение получилось довольно близким к теоретическому значению. Разность может быть в первую очередь обусловлена подбором компонентов с большой погрешностью значений. Вообще требуемое выходное напряжение может быть сгенерировано путем изменения значений R1 и R2. В итоге мы увидели, как с помощью такой маленькой схемы можно реализовать повышающий преобразователь.
© digitrode.ru