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DCDC知识总结整理

原理分析 首先要明白开关电源是什么?它是一种高频电能转换装置,主要利用电力电子开关器件【1】(晶体管、MOS管等),通过周期性控制电子器件的开关,从而对输入的电压进行脉冲调制,实现电压变换、…

学习笔记之——DCDC降压芯片基本原理及选型主要参数介绍

文章目录 1. DCDC转换器简介2. 降压式(Buck)转换器基本原理3. DCDC芯片选型主要参数参考4. 实例演示4.1 M3406-ADJ芯片基本介绍4.2 芯片外围电路设计4.3 实验结果展示 5. pcb布局设计注意事项 1. DCDC转换器简介 在电子产品中,我们常需要不同…

Vue纯前端:榜单管理系统

文章目录: 一、主要功能:二、实现效果:1.主页:2.注册:3.登录:4.列表界面:5.添加应用界面:6.修改应用界面:7.模糊查询: 三、整体架构:四、配置文件说明:五、功…

DCDC电路PCB Layout技巧

1、DCDC Layout优先级 输入电容 > 输出电容 > 电感 2、较差layout可能导致的问题 较差的电压调整率 输出电压不稳定 SW/LX输出过冲变大,可以用Snubber电路或Boost自举电阻压制,但是增加成本且效率变差 输出电压纹波和噪声变大 EMI变差 散热效…

DCDC中电感的计算

1、 任何开关电源的拓扑上电感达到稳定状态的必要条件是△Ion△Ioff△I 就是说开关导通阶段电流增量△Ion正好等于开关关断阶段电流减量△Ioff,只有这样电路才能达到一个稳定的状态,即使无数次重复相同的这个开关过程,每次也可以达到一样的…

DCDC Bootstrap自举电路

1、什么是自举电路 1.1、外部电路 DCDC自举电路一般在IC外围电路来看,只有一个自举电容。 1.2、内部电路 2、为什么需要自举电路 因为很多DCDC的high-side mosfet都由PMOS换成了NMOS。 为什么PMOS换成NMOS? PMOS和NMOS由于其产品特性不同&#xff0…

DCDC的layout布局

1 输入电容的位置 下图为一个降压DCDC电路,图中红色的框是比较关键的地方,红色位置的寄生电感都是在去耦电容和MOS的漏极栅极之间,这些寄生电感与mos的寄生电容谐振,产生高频的开关噪声,所以走线铺铜的时候要特别的注…

TPS61085非同步650kHz,1.2MHz, 18.5V升压DCDC芯片

1 特点 TPS61085外观和丝印PMKI 2.3 V 至 6 V 输入电压范围 具有 2.0A 开关电流的 18.5V 升压转换器 650kHz/1.2MHz 可选开关频率 可调软启动 热关断 欠压闭锁 8引脚VSSOP封装 8引脚TSSOP封装 2 应用 手持设备 GPS接收器 数码相机 便携式应用 DSL调制解调器 PCMCIA卡 TFT LCD…

DCDC--控制方式(Control Mode)

开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式、电流模式、迟滞控制、COT、Peak-current等。 1、电压模式(Voltage Mode) 电压模式控制是最基本的方式。透过反馈环路只反馈输出电压。通过以误差放大器和基准电压做比较后所差距…

DCDC--开关频率的选择

开关稳压器IC使用的开关频率从数十kHz到数MHz,最近有些甚至似乎以高频率工作。 1、重视效率或重视尺寸 如果将开关频率调高,则外置的电感和电容器将使用较小的,尺寸必然会变小。因此,包含安装面积和高度在内的外形尺寸也会变小&…

DCDC 原理简介

1. 降压变换器原理 BUCK 当开关闭合时,加在电感两端的电压为(Vi-Vo),此时电感由电压(Vi-Vo)励磁,电感增加的磁通为:(Vi-Vo)*Ton。 当开关断开时,由…

1A高效率1.5MHz同步降压型DCDC稳压器SY8088I

概述 SY8088 SOT23-5封装的外观和丝印bP SY8088I是一款高效率 1.5MHz 同步降压 DC/DC 稳压器,能够提供高达 1A 的输出电流。该器件可在 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关,具有极低的 RDS(ON&#xf…

DCDC电源设计工具(软件)(一)—— WEBENCH(TI)

目录 一、简介 二、在线链接 三、设计界面介绍 1、首界面 2、芯片选择或芯片选型界面 3、根据参数选择芯片及设计 (1)参数输入界面 (2)芯片选型界面 (3)根据具体芯片型号选择设计 ①、芯片选择及参…

DCDC的Layout终极奥义

关于Buck和Boost的,我已经写了几篇,不过很少提到PCB Layout,这篇就说说PCB Layout。 很多DCDC芯片的手册都有对应的PCB Layout设计要求,有些还会提供一些Layout示意图,都是大同小异的。 比如我随便列几点buck的设计要…

5V转3.3V代替1117的4款DCDC芯片

选型 封装一直可以互相代替 原理图 布局图 输出 综合选择 对比 参考链接 5V转3.3V,用1117过时了吗?4款DCDC芯片评测。_哔哩哔哩_bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1zL46euE6H/?spm_id_from333.1007.tianma.1-1-1.click&vd_sourcee821a225…

深度解析:开关电源(DC/DC)与线性电源(LDO)的技术特性与应用差异

若该文为原创文章,转载请注明原文出处 本文章博客地址:https://hpzwl.blog.csdn.net/article/details/139955493 长沙红胖子Qt(长沙创微智科)博文大全:开发技术集合(包含Qt实用技术、树莓派、三维、OpenCV…

DCDC电感发热啸叫原因分析

一、电感发热啸叫原因解析 发热原因&#xff1a;电感饱和&#xff0c;实际使用的电感值<理论电感计算值 原因1&#xff1a;电感选择过小&#xff0c;计算值不合理。 原因2&#xff1a;PCB布局不合理&#xff0c;屏蔽型电感下方应设禁止铺铜区。 啸叫原因&#xff1a; 人耳的…

前端:Vue学习 - 购物车项目

前端&#xff1a;Vue学习 - 购物车项目 1. json-server&#xff0c;生成后端接口2. 购物车项目 - 实现效果3. 参考代码 - Vuex 1. json-server&#xff0c;生成后端接口 全局安装json-server&#xff0c;json-server官网为&#xff1a;json-server npm install json-server -…

DCDC开关电源-电感下方是否铺铜

分享一篇来源于网络的好文章&#xff0c;作者不详。权且作为开关电源-电路原理与设计的一个补充。 电感通过交变电流&#xff0c;电感底部铺铜会在地平面上产生涡流&#xff0c;涡流效应会影响功率电感的电感量&#xff0c;涡流也会增加系统的损耗&#xff0c;同时交变电流产生…

DCDC芯片内部模块原理

DCDC芯片内部模块原理 1.概述1.1 芯片的生产过程1.2 前言 2.内部框图3.各部分基本原理3.1 带隙基准3.2 软启动电路3.3 电流检测3.4 过温保护3.5 过流/过压/欠压保护3.6 频率选择3.6.1 振荡器3.6.2 外同步的振荡器SYNC3.6.3 频率控制 3.7 EN使能电路 4.总结参考文献 1.概述 1.1…