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由于开关电源的开关特性,容易使得开关电源产生极大的电磁兼容方面的干扰,作为一个电源工程师、电磁兼容工程师,或则一个 PCB layout 工程师必须了解电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点。
对于一个精通经验的嵌入式工程师来说,感性器件是永远绕不过的一道坎。其中感性元器件的代表就是电感,高频变压器和电机。电机的话题太过于复杂,我们暂时先不讲,今天的话题先来聊聊工作在开关电源中的电感和高频变压器。
负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。
开关电源是一种电压转换电路。 其主要工作内容是提升和降压。它广泛用于现代电子产品中。
有效电流是指把一个直流电流和一个非直流电流分别通入两个相同的电阻器件,如果在相同时间内它们产生的热量相等,那么就把直流电流的值作为非直流电流的有效值。
相信对于共模电感很多人都不陌生,但是对它的接法你是否完全理解呢?你的电路上的共模电感是否接对了?首先我们来认识一下共模电感。
工作原理:开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式。
啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。
环路控制是开关电源设计的一个重要部分。然而,由于各种原因,在选定主要元件后,研究往往在项目结束时被抛到了脑后。通过简单的试验和错误分析,我们有时候会觉得,如果设计能够在示波器上实现可接受的瞬态响应,那么该设计便已准备好用于生产,但这种想法非常不明智,而且可能导致高昂代价。
电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分。
相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法,以及提升抑制性能的方法。
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的开关电源,那么接下来让小编带领大家一起学习开关电源。
这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域.考虑到在其它出版物(标准,词典,制造商数据手册 ,技术笔记,手册)已经同时给出了定义,下列的术语可能与使用本文档的特定用户有轻微的差别。
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。
对于开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
今天休息,正好可以把昨天和今天私信里朋友们提到的问题简单的做个答复。
电源上标示则是满足安规规范,且确保使用者能正确输入电源。
今天收集了电源工程师私藏的做电源时,经常会用到的电源电路图设计合集。
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
电感电流应该是电感最重要的参数了,电路设计必然会关注这个参数。
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