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我在 PCB 上为ESP8266供电(BP1702 支持 500 mA 连续电流):
当我的ESP8266启用 wifi 时,我在 LDO 后达到以下电压尖峰: 我在 LDO 之前看到了这一点(我使用 5V 1A 适配器获得 5V): 此电压尖峰不会阻止 ESP 正常工作,但它会导致电路的其他部分出现一些故障。其他人是如何在他们的 ESP 上构建电源的?我可以使用更大的 MLCC,但我无法将电解帽安装到我的 PCB 中(尽管不确定它们的高 ESR 是否有那么大帮助)。乐鑫团队在使用 10uF 电容器时会遇到哪些电压尖峰?还是我的 LDO 瞬态响应异常差? PS:我有一个布局错误,解耦帽离 ESP-12F 有点太远了。但我想检查一下我是否需要额外的点来容纳更多的去耦电容,或者 10uF 是否足够大。 |
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1个回答
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电压尖峰可能是由于 ESP8266 在启动和运行过程中产生的瞬态电流引起的。为了解决这个问题,我们可以采取以下几个步骤:
1. **使用去耦电容**:在 ESP8266 的电源引脚附近放置一个去耦电容(如 100nF 或 10uF)可以有效地减少电压尖峰。去耦电容可以吸收瞬态电流,从而降低电压波动。 2. **增加电源滤波器**:在电源线路上添加一个 LC 滤波器(电感和电容的组合)可以进一步减少电压尖峰。电感可以限制瞬态电流,而电容可以提供瞬态电流所需的能量。 3. **使用线性稳压器**:使用线性稳压器(如 LDO)替代现有的电源模块(BP1702)可以提供更稳定的电源输出。线性稳压器可以更好地抑制电压尖峰,但可能会降低效率。 4. **优化 PCB 布局**:确保电源线路尽可能短且宽,以减少电阻和电感。同时,尽量将 ESP8266 的电源引脚和去耦电容靠近放置,以减小寄生电感的影响。 5. **检查电源线和地线**:确保电源线和地线在 PCB 上有足够的宽度,以减少电阻和电感。此外,尽量将电源线和地线靠近放置,以形成良好的回路。 6. **使用电源管理 IC**:考虑使用专门的电源管理 IC,如 PMIC,来为 ESP8266 提供稳定的电源。这些 IC 通常具有内置的电压调节和保护功能,可以有效地减少电压尖峰。 7. **软件优化**:在软件层面,可以尝试优化 ESP8266 的启动和运行过程,以减少瞬态电流的产生。例如,可以调整启动时的电流消耗,或者在运行过程中使用低功耗模式。 通过以上步骤,可以有效地解决由 ESP8266 引起的电压尖峰问题。在实际操作中,可能需要根据具体情况进行调整和优化。 |
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