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  • 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...
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  • 这个文章我本来没打算写的,因为之前我已经写了《手撕Boost!Boost公式推导及实验验证》,在我看来,Buck与boost是完全类似的,明白一个,另外一个也就明白了。 不过后来还是陆续有粉丝问我有没有buck,那么今天...
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  • 按键电路在我们的电路设计中非常常见,其中有一种比较特殊,就是一键开关机电路,顾名思义,就是只用一个按键实现开机关机以及其他功能,其实大家都接触过,我们手机中的开机键就是一个很好的例子,一键开关机有纯硬件机制,也有软件配合...
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  • 前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。 问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗? 2、小功率电源NTC不用考虑...
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  • 上上期我们提到了buck电路的开关的振铃波形,本质原因是LC的阻尼振荡。文章偏理论,那BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢? 问题 本期主要分析以下这两个问题: 1、死区时间是什么?这里有个小台阶是什么情况? 2、上下尖峰振...
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  • 本来这期应该讲Buck的尖峰的,不过遇到些问题,所以就往后拖一拖吧,这次来个简单点儿的。 来看看传递函数,也就是我们经常看到的H(s)。 传递函数是怎么定义的呢? 百科是这么定义的: 【传递函数是指零初始条件下线性系统响...
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  • 前两期说了RCD电路,不可避免提到开关的尖峰。由此我想到了我们最常用的电路,Buck电路。...
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  • 我以前做过隔离式的POE模块,其电路实际就是个反激式开关电源。只不过其输入电压范围比较低,为44V-57V。 电路如下图,就是个flyback。 可以看到,电路中有个钳位电路,用来抑制电压尖峰,就在初级线圈那里。 问题 ...
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  • 最近我兄弟给我分享了点东西,我一看还挺有用,这不就拿出来给大家看看。分享的是什么呢? 电阻瞬间功率过大,或者是电压过大,会不会烧坏? 这个有什么用呢?其实主要是在一些开关电路,在开关的时候,因为寄生电容或是电感的存在,可...
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  • 我本人也画过不少PCB,自然少不了导出Gerber文件。也曾做出过坏板子,板子回来一看就懵逼了-----槽孔(非圆形孔)没有了,实心的。。。。 Gerber发给原厂之前,自然是要检查的。以前我一直用CAM350,检查纯靠...
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  • 具体看看滤波器该怎么设计。 截止频率的确定 首先,要设计滤波器,自然需要知道截止频率设计到多少比较合适。 我们上一节分析了频谱,可以知道,频谱里面除了包含音频分量以外,还有调制三角波的高频频率成分。我们知道,人耳可以感受...
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  • LC串联谐振的意义 有了上一节的基础,这一节我们来看看D类音频功放的LC滤波器如何设计,思路是怎么样的,可以看作是一个案例。 考虑到有些同学没接触过D类音频功放,我会先简单介绍下D类功放的工作原理,然后D类功放为什么要用...
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  • 寄生电感怎么来的?

    2020-12-26 09:53
    我一直有一个感觉:咱们硬件工程师,会遇到各种各样的问题,亦或是各种各样的现象,总会有一个非常简单的解释,一句话或者是几句话,我们见多了这个解释,就自以为明白了,当别人再问起我们的时候,我们也会拿这句话去给别人解释。 比如...
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  • 理想电感本身是不能消耗能量的,而实际的电感是有损耗的。电感在一个充放电周期内,储存并释放的能量为无功能量,而因为这个过程额外损耗的能量就是有功能量,损耗的能量主要作为热量耗散。而两者的比值就是电感的Q值。所以电感的Q值越...
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  • 我们说明白了电感的高频模型是怎么来的,现在就来说一说由高频模型提取出的阻抗频率曲线,这个曲线对于我们分析理解问题有很大帮助,下面就理论结合实践来详细讲解。...
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