- 1.引言 一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力并尽量小走线与元件之间噪声作用。这切都 源于设计人员对电中流传导路径以及信号的理解。 当一块原型电源板首次加时,最好的情况 是它不仅能工作而且还安静、发热低。然这种并不多见。 开关电源的一个常见问题是 “不稳定 ”的开关波形。有些时候,抖动处于声段磁性元件会产生 出音频噪声。如果问题在印刷电路板的布局上, 要找原因可能会很困难此开关电源 设计初期的 正确 P
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开关电源 PCB
- 1、开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管 功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。 (3)整流二极管 整流二极管的EMI来
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开关电源 EMI
- 1、开关电源的EMI源
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
(1)功率开关管
功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。
(2)高频变压器
高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
(3)整流二极管
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开关电源 EMI
- 工欲善其事,必先利其器。无论做什么电子设计项目,首先要有一个稳定可靠的电源作为支撑,电源的负载能力,波纹差,波动噪声,直接关乎电路性能的好坏。 为了制作一款功率足够,性能优良的开关电源,经过查阅资料,PI公司的TOP223芯片以及其应用电路成为了我们的主要选择对象。 首先,来隆重介绍一下我们的主角——TOP223Y。 TOP223Y其脚功能及工作原理如下: D脚(3脚)内连功率开关管N沟MOSFET的漏极、开关电流限流比较器、启动用高压电流源Ih.b等。 C脚(1脚)是唯一的控制端。
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TOP223 开关电源
- 在分析现超宽带无线电的载体—窄脉冲产生方法优缺点的基础上,提出产生超宽带纳秒级脉冲的逻辑框图,并由此设计相应的电路原理图、PCB版图,经实物调试测出输出波形,最后指出该电路的应用领域。
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UWB 开关电源 宽带
- 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、从原理图到PCB的设计流程;二、参数设置……
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PCB设计 开关电源 电气要求 参数 元器件布局 布线
- 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。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。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 每个人心中都有一个“电源”的样子。我妈以为电源就是家里的电灯泡。有的人以为电源是手机上的电池板。工程师朋友们心中的电源可能就是AC/DC变换器。 “电源”这个词有
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开关电源
- 开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫: 1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。 2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。 3、PCB设计。开关电源的PCB设计非常重要,在
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开关电源 纹波
- 本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现42VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。
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DC/DC 开关电源 汽车电池
- 在现代电子技术被广泛地应用在医疗电子设备中的趋势下,已然为病患的诊断和治疗发挥巨大的作用。然而为加快产品的上市进程,越来越多的医疗电子设备设计会借鉴信息科技产品的技术,并参考其强大功能和成熟平台来简化.
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安全设计 开关电源 电源管理
- 开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。
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医疗电子 电容 开关电源 MLCC
- 如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。
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过流保护 开关电源
- 几种基本类型的开关电源 顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,
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晶体管 开关电源 场效应管
- 作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布
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EMI 开关电源 MOS
开关电源 介绍
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!成本很低.如果不将50Hz变为高频那开关电源就没有意义
开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的 [
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