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开关电源
电荷泵总结!!!
这在马达驱动器,
开关电源
驱动芯片经常用到。而且很多情况下,跨接电容需要单独选择。这时需要了解一些基本的内容。1,原理电荷泵的基本原理是,通过电容对电荷的积累效应而产生高压,使电流由低电势流向高电势。
dayidson
·
2020-08-04 10:52
pcb&&硬件相关!
电源技术!!!!!
情有独钟,迷情电子三五年(四)
经过半年多的工作,大家对我的工作方式及工作效率也都有了一致赞同,单是PCB一版成功(基本都是含
开关电源
和视频信号的板子),也为公司省下不少的开版费,并且极大缩小了新产品开发周期。
yezhubenyue
·
2020-08-01 08:33
创业励志
开关电源
的传导与辐射
对于
开关电源
来说,由于开关管、整流管工作在大电流、高电压的条件下,对外界会产生很强的电磁干扰,因此
开关电源
的传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对
开关电源
产生电磁干扰的原理了解
gd1984812
·
2020-07-31 17:16
2019-01-18设计电源
在任何
开关电源
设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
一个不开口的猫
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2020-07-31 11:05
深度挖掘肖特基二极管应用要点
肖特基二极管广泛应用于
开关电源
中,每一个从事电子行业的人都有听过肖特基,但我们是否真正了解,肖特基内部结构、应用范围以及为什么肖特基广泛应用于高频
开关电源
中?
一米阳光888
·
2020-07-30 21:48
硬件相关知识随手笔记
两类
开关电源
科普(HF-SMPS,FT-SMPS)高频
开关电源
(HF-SMPS:High-frequencyswitchingpowersupplysystem)HF-SMPS是一种高效率、高鲁棒性的电源模式
weixin_30911451
·
2020-07-30 12:56
开关电源
的几种工作模式
这里,小编将为大家介绍一下
开关电源
的各种常见工作模式(以手机BUCK为例)。
myq889
·
2020-07-30 12:01
开关电源
环路补偿设计及调节笔记
频率响应基本概念比例环节的Bode图积分环节波特图微分环节的Bode图单零点环节的Bode图双极点环节的Bode图双零点环节的Bode图组合环节的Bode图等效串联电阻零极点输出电容的等效串联电阻在频率Fpesr=1/(2π▪ESR▪Cout)处产生一个左半平面的零点,它会使开环传递安苏斜率增加+1,除明显影响相角外,甚至会使传递函数曲线不再穿越0dB轴,该零点基于寄生参数,不能确定,一般认为等效
木子化月
·
2020-07-30 12:01
电源
开关电源
工作原理浅析
随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压
hanxiaohu88
·
2020-07-30 12:06
信号完整性与电源完整性的详细分析
最近在论坛里看到一则关于电源完整性的提问,网友质疑大家普遍对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,
开关电源
的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可,电源完整性分析好像帮不上大忙
恋风恋歌123
·
2020-07-30 11:14
PCB
SI
&
PI
给予MP2456的DC-DC降压电源设计
开关电源
一般指输入为交流电压输出为直流电压的AC/DC、DC/DC变换器,内部工作管工作在高频状态下,自身消耗能量极少。
YH_X9256
·
2020-07-30 11:10
滤波器
www.dianyuan.com/article/41538.html常见低通滤波电路L一阶滤波C一阶滤波CL二阶滤波RC二阶滤波LC二阶滤波RCRT型三阶滤波LCLT型三阶滤波CRCπ三阶滤波CLCπ三阶滤波DLC型二阶滤波器
开关电源
单级低通滤波回路
开关电源
双级串联式低通滤波回路
weixin_33912246
·
2020-07-30 03:32
电源纹波测试的正确方法
某用户在用500MHz带宽的示波器对其
开关电源
输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其
开关电源
标称的纹波的峰峰值<20mv。
恋天的风
·
2020-07-30 01:45
硬件
续流二极管
在
开关电源
中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。做续流二极管时,二极管反向接入,及阴极接接供电正极。要求管子开关速度快。这叫续流二极管,就是这样反接的!
世上最美的裤头
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2020-07-30 01:20
硬件
二极管
学习笔记:简谈boost升压电路
现在的
开关电源
一般是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,结合各种
开关电源
拓扑结构,组成完整的
开关电源
,
开关电源
最主要的是开关IC,如下图是BOOST升压电路拓扑结构,主要是由电感L1、开关管
不吃肉的胖子
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2020-07-29 23:05
电路
MC34063升压
MC34063可用极少的开关元器件,构成升压变换开关、降压变换开关和电压反向电路,这种
开关电源
相对线性稳压电源来说,效率较高,而且当输入输出电压降很大时,效率不会降低,电源也
青春很烂漫
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2020-07-29 23:51
电流检测的方法
开关电源
中,经常需要检测电路中的电流。
码农u号
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2020-07-29 22:19
硬件
alios things开关5次配网
一、前言在物联网中,有很多场景下都需要用到这种功能,我之所以做这个功能主要是因为公司正在做一个智能灯项目,而灯最常见的配网方式就是
开关电源
5次,常见的流程是“开关5次,指示灯闪烁,清除原有热点信息,进入配网状态
lly_3485390095
·
2020-07-29 20:22
alios
things
单片机的供电
DC5V1)采用AC220V-AC9V变压器+大电解电容+7805+大电解电容-》DC5V2)采用AC220V-AC9V变压器+大电解电容+LM2575+电感+肖特基二极管+电解电容-》DC5V3)采用
开关电源
得到
chinazcw
·
2020-07-29 17:03
咨询
手机
终端
游戏
工作
产品
开关电源
UVLO的迟滞(Hysteresis)的含义
关心迟滞的目的在于可以考察在
开关电源
上电和下电两种情况下的电平门限值。任何只给出UVLO和Hysteresis的值,不给测试条件的都是耍流氓。
努力不期待
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2020-07-29 15:55
01_硬件
电源知识学习总结
本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDO和DCDC(BUCK电路--降压式变换电路)(1)DCDC(原理:类似于
开关电源
)(
开关电源
:
wuli_Thames
·
2020-07-29 07:02
电源篇 -- 非隔离
开关电源
一、工作原理非隔离
开关电源
拓扑结构如上图,为BUCK拓扑结构,与DCDC降压型拓扑不同的是,输入部分为AC交流,需要进行半波整流。BUCK拓扑
硬件家园
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2020-07-29 07:14
电源篇
基于STM32的单片2KW+全数控移相全桥
开关电源
研发记录
STM32系列,带来了用单片低成本32位芯片,开发单片数控移相全桥
开关电源
的可能。
tianxj001
·
2020-07-29 06:43
全数控
移相全桥
大功率
STM32
数控降压型
开关电源
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流最大5A;开关频率180kHz。4脚为内部稳压器旁路电容,使用时接1uF电容到5脚Vin端。该芯片采用TO-263-5L(D2PARK)封装。电路板上LM317电路为一个线性稳压电路,将输入的8~36V电
breeziness123
·
2020-07-29 05:41
硬件-电源
开关电源
学习笔记8 --- Cuk变换器
Cuk变换器原理电路如下输入,输出极性相反开关管接地,驱动容易可升降压输入输出均串联电感,纹波小假设已经达到了平衡状态,工作情况如下:(由于处于平衡状态,所以任何储能元件,在开关断开和闭合的两个过程,必然是一个充能,一个放能)SW闭合后由于开关SW对右侧短路,输入电压经过电感L1L_1L1,过开关SW到地,电感充能而右侧由于电容C负极端点位低于正极端(正极通过SW接地),所以二极管VdV_dVd反
Nydxsst
·
2020-07-29 05:01
开关电源学习笔记
开关电源
学习笔记7 --- DC-DC变换器的储能电感设计之磁芯及气隙
1.气隙的概念首先来看看EE变压器的结构制作变压器时,首先准备一个骨架将电磁线缠绕上去绝缘后插上EE磁芯,再固定住和加外壳气隙:为了防止变压器磁饱和而对磁芯开出的空隙(在下图中,两个E中间的那条缝隙即为气隙)根据电磁学的知识,磁芯的磁场变化具有滞后性,即呈现出下图中分别的两条磁滞回线由于B=μ×HB=\mu×HB=μ×H,开了气隙后,由于一部分磁芯的μr\mu_rμr变成了μ0\mu_0μ0(空气
Nydxsst
·
2020-07-29 05:01
开关电源学习笔记
开关电源
学习笔记5 --- DC-DC变换器的储能电感设计之三种变换器的电感体积估算
首先,计算电感储能量(用到笔记4的电磁学知识)根据E=12LI2=12LI×IE=\frac{1}{2}LI^{2}=\frac{1}{2}LI×IE=21LI2=21LI×IH×Le=N×I⇒I=H×LeN⇒H×L_{e}=N×I\RightarrowI=\frac{H×L_{e}}{N}\RightarrowH×Le=N×I⇒I=NH×Le⇒I=B×Leμeμ0NI=\frac{B×L_{e}
Nydxsst
·
2020-07-29 05:00
开关电源学习笔记
开关电源
学习笔记4 --- DC-DC变换器的储能电感设计之电磁学知识储备
后续的推导计算需要用到三条电磁学公式1.N×Ae×ΔB=L×ΔIN×A_{e}×\DeltaB=L×\DeltaIN×Ae×ΔB=L×ΔI由电磁感应定律:u=N×dϕdtu=N×\frac{d\phi}{dt}u=N×dtdϕ磁芯截面积为Ae{A_{e}}Ae,则:B=ϕAeB=\frac{\phi}{A_{e}}B=Aeϕ所以:u=N×Ae×dBdtu=N×A_{e}×\frac{dB}{dt}
Nydxsst
·
2020-07-29 05:30
开关电源学习笔记
DCDC
开关电源
学习
1.LM2576/LM2596-5(输出电压为5V)(1)内部结构(2)参数VIM<=40VVOM=1.2-37VIOM=3A开关频率150KHZ,频率越高电感值越小效率比线性电源高2.mc34063(1)相关参数3.Back电路总的参数(1)输入电容(2)输出电容(3)肖特基二极管/快恢复二极管(SS34\SS14)(4)电感(开关频率越高,电感的值越小)4.MPM3620(内部集成电感和肖特基
纯天然无公害的小白
·
2020-07-29 04:25
DCDC
笔记
其他
线性电源(LDO)原理分析
开关电源
(DC-DC)的管子是工作在饱和区、截止区的,处于开关状态。
开关电源
(DC-DC)既可以升压也可以降压。LD
宇宙小那边
·
2020-07-28 20:02
功率电源
AP8505/AP8507非隔离5V供电替代阻容降压方案
AP8505/AP8507基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,骊微电子用于外围元器件极精简的小功率非隔离
开关电源
。
骊微电子
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2020-07-28 14:34
AP8505
浅谈线性稳压电源和开关稳压电源(
开关电源
)
目前现有电源主要分为两大类:线性稳压电源和开关稳压电源(
开关电源
)。线性稳压电源线性稳压电源经过变压、整流、滤波、稳压实现电源稳压。
菜狗攻城狮
·
2020-07-28 07:51
硬件小知识
开关电源
和LDO纹波
开关电源
纹波计算公式:根据纹波的计算公式:可以看到,纹波电压的大小不仅仅取决于纹波电流和输出电容的大小,而且与ESR正相关,ESR越大,纹波越大。ESR对纹波的影响。
mervan
·
2020-07-28 03:51
开关电源
与线性稳压电源(LDO)的理解和区别
一、对比
开关电源
与线性稳压电源(LDO)是电源的两种主要类型。它们各有各的优点和应用场合。
Gl-Young
·
2020-07-28 03:48
电路设计相关
线性稳压芯片的选取要素
(这里讲的是降压)我们可以选择
开关电源
或者线性稳压,前者转换的效率高但是设计的电路复杂,后者的效率低但是电路简单。
Gl-Young
·
2020-07-28 03:48
电路设计相关
低压差线性稳压器在
开关电源
中的应用
低压差线性稳压器在
开关电源
中的应用[日期:2008-8-27]来源:电子技术应用作者:任明岩[字体:大中小]1引言电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作
linglongyouzhi
·
2020-07-28 02:31
中电丽声CELISEN 专业20W~150W平面变压器 planar transformer,助力pc和手机快速充电 type-c pd更加高效节能
磁性元件的设计是
开关电源
的重要部分,因为平面变压器在提高
开关电源
的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。
顾小浩
·
2020-07-27 22:50
技术
机器学习
中电丽声CELISEN 功率范围3kW-10kW的平面变压器
磁性元件的设计是
开关电源
的重要部分,因为平面变压器在提高
开关电源
的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。
顾小浩
·
2020-07-27 22:19
技术
光耦的工作原理
光耦的定义耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦,是
开关电源
电路中常用的器件。光耦的工作原理耦合器以光为媒介传输电信号。
kobesdu
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2020-07-16 01:23
硬件
纳森NS100充电式太阳膜测试仪全新升级
纳森NS100充电式太阳膜测试仪全新升级内置锂电池供电,解决了
开关电源
有纹波,影响测量的问题,在一些高稳定性要求的地方,表现更完美,电源无干扰,测量更稳定;锂电池和干电池,是洁净的电源,没有纹波干扰。
纳森科技
·
2020-07-15 19:34
单元电路器件学习光耦器件
电气隔离的安全保证比如说以
开关电源
中的光耦举例,用光耦增加光电转换,岂不是多此一举,其实原因
硬件嘟嘟嘟
·
2020-07-15 13:52
单元电路设计
光耦
单元电路
器件选型
经验分享
开关电源
有什么特性
关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络编辑整理:strongerHuang一、什么叫
开关电源
?随着电力电子技术的发展和创新,使得
开关电源
技术也在不断地创新。
ybhuangfugui
·
2020-07-15 11:39
教你如何选择最佳的开关式DC/DC转换器
利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是
开关电源
。
漠落
·
2020-07-15 10:13
电源
电动机驱动电路
一、功率MOS管:功率MOSFET在导通时的导通损耗很小,非常适合于驱动大电流、重负载设备,被广泛地应用于
开关电源
的开关器件或者继电器、绕组、电动机等的驱动电路中。
宇宙小那边
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2020-07-15 06:54
功率电源
牛多年研发电源问题汇总
开关电源
为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?应该从这里去思考原因。
Jes_Ma
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2020-07-14 15:58
硬件设计
MOSFET的半桥驱动电路设计要领详解
1引言MOSFET凭开关速度快、导通电阻低等优点在
开关电源
及电机驱动等应用中得到了广泛应用。要想使MOSFET在应用中充分发挥其性能,就必须设计一个适合应用的最优驱动电路和参数。
df1546328
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2020-07-14 09:28
一款验证浮点DSP-TMS320F28335的Demo板——电源设计(1)
功能:1.扩展256K*16bitRAM2.扩展1MBNorFlash3.将剩下的I/O口全部引出,方便外设数据导入进行算法验证电源输入:5-12V(基本上目前开发板带得都是5V/1A,12V/1A的
开关电源
rootxie124
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2020-07-13 12:58
DSP
STM32驱动新西达电调和无刷电机
硬件:1、
开关电源
:400W,12V2、新西达30A电调3、2212920KV自锁无刷电机4、STM32F103C8T6最小系统板连线:PA0输出PWM连接电调的白色线软件:TIM2_PWM_Init(
口鸟
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2020-07-13 12:23
STM32
电调
无刷电机
集成PWM控制器MB3759在
开关电源
中应用
集成PWM控制器MB3759在
开关电源
中应用[日期:2008-11-17]来源:电源技术作者:马昕霞宋明中钱存坚蔡方伟[字体:大中小]O引言
开关电源
被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向。
linglongyouzhi
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2020-07-13 07:39
电子元器件
解析肖特基二极管的优缺点及应用
肖特基二极管是电子元器件的一种,是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,肖特基二极管主要应用于
开关电源
与便携式电子产品中,它是一种热载流二极管,肖特基二极管不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
weixin_43747182
·
2020-07-12 13:10
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