高密度直流/直流(dcdc)轉(zhuǎn)換器印刷電路板(pcb)布局最引人矚目的范例涉及功率級(jí)組件的放置和布線,精心的布局可同時(shí)提高開(kāi)關(guān)性能、降低組件溫度并減少電磁干擾(EMI)信號(hào)。
2016-10-20 17:46:081363 本文介紹有關(guān)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化電路板布局的基礎(chǔ)知識(shí),在設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)模式電源時(shí),優(yōu)化電路板布局是一個(gè)重要方面。合理布局可以確保開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器保持穩(wěn)定工作,并盡可能降低輻射干擾和傳導(dǎo)干擾(EMI)。這一點(diǎn)電子開(kāi)發(fā)人員都很清楚。但是,大家并不知道,開(kāi)關(guān)模式電源的優(yōu)化電路板布局應(yīng)該是什么樣子的。
2022-09-23 14:18:32567 在MAX15022四路開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器之前,以往的設(shè)計(jì)方案通常采用多個(gè)器件為需要四路電壓信號(hào)的應(yīng)用提供所需電壓。這些復(fù)雜的設(shè)計(jì)具有較高的成本,并且需要相當(dāng)大的電路板空間。&
2008-10-01 12:24:15
相當(dāng)大的電壓偏移。這種偏移甚至常常導(dǎo)致開(kāi)關(guān)模式電源完全失效。將輸入電容放在離開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器輸入引腳幾厘米的地方,通常就會(huì)導(dǎo)致開(kāi)關(guān)電源不能工作。在布局布線不當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電路板上,如果開(kāi)關(guān)電源仍能工作,它將產(chǎn)生非常大
2018-09-12 15:08:57
摘要Type II 補(bǔ)償器通常用于電流模式控制的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負(fù)載調(diào)節(jié)及瞬時(shí)響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(diǎn)(如輸入電壓或負(fù)載電流)改變,原設(shè)計(jì)的補(bǔ)償器可能會(huì)有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
接地端的電壓至關(guān)重要,因?yàn)橐蠓€(wěn)壓器提供精確電壓的負(fù)載通常緊靠著輸出電容安裝 ― 這部分地是反饋電壓的參考端。 圖1. 升壓型開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的電路板布局設(shè)計(jì)原則同樣適用于其它拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)型調(diào)節(jié)器 另一
2018-11-26 11:06:57
的電壓至關(guān)重要,因?yàn)橐蠓€(wěn)壓器提供精確電壓的負(fù)載通常緊靠著輸出電容安裝—這部分地是反饋電壓的參考端。圖1. 升壓型開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的電路板布局設(shè)計(jì)原則同樣適用于其它拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)型調(diào)節(jié)器另一原因是控制器需要精確
2011-09-22 14:04:28
可消耗開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)振鈴的能量,但需要知道附加組件的振鈴頻率和正確計(jì)算。這種方法同樣會(huì)降低開(kāi)關(guān)電源的效率。電流路徑中的寄生電感和電容對(duì)于同步降壓轉(zhuǎn)換器,每個(gè)IC架構(gòu)會(huì)產(chǎn)生不同強(qiáng)度的噪聲,表現(xiàn)為EMI輻射。但
2019-06-03 00:53:17
。在布局布線不當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電路板上,如果開(kāi)關(guān)電源仍能工作,它將產(chǎn)生非常大的電磁干擾(EMI)。在上面的公式中,我們唯一能改變的參數(shù)是走線電感。我們可以使走線盡可能短,從而降低走線電感。較厚的銅線也有助于降低電感
2017-09-22 21:32:04
引起的干擾,會(huì)使產(chǎn)品的性能下降,因此,在設(shè)計(jì)印制電路板的時(shí)候,應(yīng)注意采用正確的方法。每一個(gè)開(kāi)關(guān)電源都有四個(gè)電流回路:(1)、電源開(kāi)關(guān)交流回路;(2)、輸出整流交流回路;(3)、輸入信號(hào)源電流回路;(4
2021-02-27 10:03:35
引起的干擾,會(huì)使產(chǎn)品的性能下降,因此,在設(shè)計(jì)印制電路板的時(shí)候,應(yīng)注意采用正確的方法。每一個(gè)開(kāi)關(guān)電源都有四個(gè)電流回路:(1)、電源開(kāi)關(guān)交流回路;(2)、輸出整流交流回路;(3)、輸入信號(hào)源電流回路;(4
2022-04-15 15:41:49
的方法來(lái)解決問(wèn)題就可以了!優(yōu)化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號(hào)的文章:《我們通過(guò)傳導(dǎo)測(cè)試曲線就解決EMI傳導(dǎo)問(wèn)題!》我將LISEN等效到測(cè)試電路板來(lái)分析:A.最優(yōu)先的做法:共模濾波器前面的X電容 103
2019-10-08 08:00:00
有哪位大神有電路板降本(降低成本)經(jīng)驗(yàn),求分享,毫無(wú)頭緒呀
2018-06-28 17:02:40
組成之輸出電壓達(dá) 6萬(wàn)5536階之16位數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器。如果 VDD 在這個(gè)系統(tǒng)內(nèi)是 5V,這個(gè)數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器分辨率或 LSB大小就是 76.3μV?! D二 線與線太靠近,容易在電路板中產(chǎn)生寄生電容
2018-09-10 16:56:40
旗標(biāo)表示存在多個(gè)接地回路。此外,下層的接地回路被一條水平信號(hào)線隔斷。這個(gè)接地結(jié)構(gòu)的可取之處只在于模擬裝置(MCP3202;12-bit AD轉(zhuǎn)換器與 MCP4125;2.5V參考電壓) 是集中在電路板
2016-04-28 11:45:56
5536階之16位數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器。如果 VDD 在這個(gè)系統(tǒng)內(nèi)是 5V,這個(gè)數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器的分辨率或 LSB的大小就是 76.3μV。圖二線與線太靠近,容易在電路板中產(chǎn)生寄生電容(圖二)電路的動(dòng)作
2016-01-22 14:45:45
的。EMI設(shè)計(jì)原則.PDF (330.69 KB )開(kāi)關(guān)電源布線原則.pdf (1.69 MB )PCB EMI設(shè)計(jì)規(guī)范步驟.doc (24.5 KB )電路板級(jí)的電磁兼容設(shè)計(jì).pdf (1.75 MB )
2019-05-24 01:55:09
層壓板是敷銅酚醛紙質(zhì)層壓板、敷銅環(huán)氧紙質(zhì)層壓板、敷銅環(huán)氧玻璃布層壓板、敷銅環(huán)氧酚醛玻璃布層壓板、敷銅聚四氟乙烯玻璃布層壓板和多層印刷電路板用環(huán)氧玻璃布等。不同材料的層壓板有不同的特點(diǎn)。 環(huán)
2021-09-09 07:46:32
應(yīng)用中非常普遍。通常,電路會(huì)使用降壓穩(wěn)壓電源(Buck電源)從系統(tǒng)電源獲得所需的5V輸入,或者從更高的電壓源中進(jìn)行轉(zhuǎn)換得到。LT8648S的輻射EMI性能和傳導(dǎo)EMI性能。圖片由ADI提供但是,開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器
2021-12-27 09:31:00
評(píng)估AD9434模數(shù)轉(zhuǎn)換器。評(píng)估板提供了在各種模式和配置下運(yùn)行AD9434所需的所有支持電路
2019-07-10 11:05:27
范圍,開(kāi)關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器在這三種頻率范圍內(nèi)激勵(lì)和傳播 EMI [5]。在功率 MOSFET 開(kāi)關(guān)期間,當(dāng)換向電流的轉(zhuǎn)換率超過(guò) 5A/ns 時(shí),2nH 寄生電感會(huì)導(dǎo)致 10V 的電壓過(guò)沖。此外,功率回路中
2019-11-03 08:00:00
DC/DC轉(zhuǎn)換器:設(shè)計(jì)篇,開(kāi)始新的篇章“DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局”。關(guān)于DC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì),電路結(jié)構(gòu)和元器件選型當(dāng)然非常重要,PCB板布局同樣很重要。即使電路圖紙和元器件常量正確,如果
2018-11-29 14:44:23
設(shè)計(jì)。為推出占位面積更小的解決方案,電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員現(xiàn)在正集中研究功率密度(一個(gè)功率轉(zhuǎn)換器電路每單位面積或體積的輸出功率)的問(wèn)題。 高密度直流/直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換器印刷電路板(PCB)布局最引人矚目
2022-11-18 06:23:45
CV890231評(píng)估板提供了一種評(píng)估高頻降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的便捷方法。除輸入和使能電壓的直流電源外,不需要額外的元件。外部時(shí)鐘可用于同步開(kāi)關(guān)頻率,電路板還提供同步輸出,使其可用作主機(jī)。它配置為3.3 V
2019-04-03 09:26:33
PADS怎么布高速電路板呢?
2012-05-07 22:27:08
要的諧波功率。除此之外,電源匯流排上形成的瞬態(tài)電壓在去耦路徑的電感兩端會(huì)形成電壓降,這些瞬態(tài)電壓就是主要的共模EMI干擾源。我們應(yīng)該怎么解決這些問(wèn)題? 就我們電路板上的IC而言,IC周圍的電源層可以
2018-09-18 15:32:27
的影響; *連接器盡量安排在板的一邊,并遠(yuǎn)離高頻電路; *輸入/輸出電路靠近相應(yīng)連接器,去耦電容靠近相應(yīng)電源管腳; *充分考慮布局對(duì)電源分割的可行性,多電源器件要跨在電源分割區(qū)域邊界布放,以有效降低
2011-11-09 20:22:16
距離、導(dǎo)線形式等內(nèi)容。目前設(shè)備的自動(dòng)布線功能比較完善,一般的電路圖都是可以布通的;但有些線的布置并不令人滿意,也可以通過(guò)手工進(jìn)行布線。 5、通過(guò)打印機(jī)輸出或硬拷貝保存 完成電路板的布線后,保存完成
2019-04-15 07:35:02
用于電壓轉(zhuǎn)換的每個(gè)開(kāi)關(guān)模式穩(wěn)壓器都會(huì)引起干擾。在電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過(guò)線傳輸?shù)模灿幸徊糠质禽椛涞?。這些干擾主要是由快速開(kāi)關(guān)的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00
印刷電路板(PCB)設(shè)計(jì)中的EMI解決方案隨著電子器件的信號(hào)頻率的上升,上升/下降沿的加快,信號(hào)電流的增加,印刷電路板的信號(hào)完整性和EMI問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重,另外,在高速電路板的設(shè)計(jì)過(guò)程中,板子密度
2009-04-14 16:35:13
如題,本人大學(xué)新手一枚,在焊電路的時(shí)候由于不會(huì)布板,經(jīng)常導(dǎo)致焊出來(lái)的電路難以調(diào)試且既不美觀,每一次看到自己焊的電路板都頭大啊啊啊啊?。≌?qǐng)問(wèn)有什么學(xué)習(xí)布板的教程或資料么,真心求?。?!
2015-02-08 02:16:46
電路板應(yīng)布成兩組電源層和接地層。在這種情況下,每對(duì)電源層和接地層之間都放置了絕緣層。這樣就得到我們期望的等分電流的兩對(duì)阻抗相等的電源匯流排。如果電源層的堆疊造成阻抗不相等,則分流就不均勻,瞬態(tài)電壓將
2019-12-26 08:30:00
要的諧波功率。除此之外,電源匯流排上形成的瞬態(tài)電壓在去耦路徑的電感兩端會(huì)形成電壓降,這些瞬態(tài)電壓就是主要的共模EMI干擾源。我們應(yīng)該怎麼解決這些問(wèn)題?就我們電路板上的IC而言,IC周圍的電源層可以看成是
2019-01-18 16:10:35
對(duì)于開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對(duì)獲得最佳系統(tǒng)性能至關(guān)重要。若PCB設(shè)計(jì)不當(dāng),則可能造成以下后果:對(duì)控制電路產(chǎn)生太多噪聲而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性;在PCB跡線上產(chǎn)生過(guò)多損耗而影響系統(tǒng)
2016-12-28 09:44:05
設(shè)計(jì)、降低成本和電路板空間要求。對(duì)于高輸入/輸出電壓應(yīng)用 (48 V 至 12 V),傳統(tǒng)降壓型轉(zhuǎn)換器所需元件通常尺寸更大,因此并非理想的解決方案。也就是說(shuō),降壓型轉(zhuǎn)換器必須在低開(kāi)關(guān)頻率 (例如,100 kHz
2020-10-27 07:58:39
求某一最小尺寸的熱環(huán)路。更復(fù)雜的是,在典型平面印刷電路板中,走線之間高于30 MHz的磁性或變壓器式耦合會(huì)削弱所有濾波器的作用,因?yàn)橹C波頻率越高,不良磁耦合就越顯著。低EMI輻射的高電壓DC-DC轉(zhuǎn)換器
2018-10-22 16:50:36
汽車環(huán)境中,開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器正在取代那些重視低發(fā)熱和高效率的區(qū)域中的線性穩(wěn)壓器。而且,開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器通常是輸入電源總線上的第一個(gè)有源部件,因此對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)換器電路的EMI性能有著重要影響?! ?b class="flag-6" style="color: red">EMI發(fā)射有兩類:傳導(dǎo)
2018-12-03 10:55:44
穩(wěn)壓器正在取代那些重視低發(fā)熱和高效率的區(qū)域中的線性穩(wěn)壓器。而且,開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器通常是輸入電源總線上的第一個(gè)有源部件,因此對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)換器電路的EMI性能有著重要影響。EMI發(fā)射有兩類:傳導(dǎo)和輻射。傳導(dǎo)發(fā)射位于
2018-10-23 11:47:46
IC比預(yù)想中更易于使用? 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn)? 制作DCDC轉(zhuǎn)換器電路? 正確使用三端穩(wěn)壓器和開(kāi)關(guān)IC? 總結(jié)使用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器制作DCDC轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器IC是一種電源IC,可從某一直流電壓中獲取所需電壓
2022-07-27 11:20:39
圖1顯示了同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖以及其開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)波形。高側(cè)MOSFET的開(kāi)關(guān)速度和高側(cè)/低側(cè)MOSFET與印刷電路板(PCB)雜散電感和電容都具有在開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)波形達(dá)到峰值時(shí)振鈴的功能。而我們不需要開(kāi)關(guān)
2022-11-17 08:00:20
了印刷電路板或者某個(gè)特定組件上的熱點(diǎn)。實(shí)際上,二相降壓轉(zhuǎn)換器讓 FET 和電感的 RMS-電流功耗降低了一半。相交錯(cuò)還可以降低傳導(dǎo)損耗。 圖 1 二相降壓轉(zhuǎn)換器圖 2 相 1 和 2 的節(jié)點(diǎn)波形輸出濾波器考慮由于每個(gè)相位的功率級(jí)電流更低,多相實(shí)現(xiàn)的輸出濾波器要求也隨之降低…
2022-11-23 06:04:49
了印刷電路板或者某個(gè)特定組件上的熱點(diǎn)。實(shí)際上,二相降壓轉(zhuǎn)換器讓FET和電感的RMS電流功耗降低了一半。相交錯(cuò)還可以降低傳導(dǎo)損耗。圖1:二相降壓轉(zhuǎn)換器圖2:相1和2的節(jié)點(diǎn)波形 輸出濾波器考慮 由于每個(gè)
2018-11-26 16:52:21
同一個(gè)插排上有電腦、烙鐵、開(kāi)關(guān)電源等電器,我使用開(kāi)關(guān)電源(24V)給電路板供電,發(fā)現(xiàn)不開(kāi)電腦時(shí),電路板工作正常,開(kāi)電腦后,必須通過(guò)電腦串口(TX RX GND)的地線才能使電路板正常工作。。。很郁悶,求各位大神指點(diǎn)迷津。。
2015-06-04 14:51:44
有限且不斷縮小的電路板空間、緊張的設(shè)計(jì)周期以及嚴(yán)格的電磁干擾(EMI)規(guī)范(例如CISPR 32和CISPR 25)這些限制因素,都導(dǎo)致獲得具有高效率和良好熱性能電源的難度很大。在整個(gè)設(shè)計(jì)周期
2020-10-27 10:15:37
在板的一邊,并遠(yuǎn)離高頻電路; *輸入/輸出電路靠近相應(yīng)連接器,去耦電容靠近相應(yīng)電源管腳; *充分考慮布局對(duì)電源分割的可行性,多電源器件要跨在電源分割區(qū)域邊界布放,以有效降低平面分割對(duì)EMI
2019-09-16 22:37:29
請(qǐng)問(wèn)剛性電路板與柔性電路板的區(qū)別是什么?
2020-04-20 17:36:26
DC2422A-A,演示電路是一款升壓+降壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器,采用高性能雙輸出(升壓+降壓)同步DC / DC開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓控制器LTC7812EUH。該電路板具有4V至36V的輸入電壓范圍和三種不同的輸出配置。 DC2422A-A使用升壓和降壓轉(zhuǎn)換器組合產(chǎn)生穩(wěn)定的12V @ 8A輸出
2019-05-27 09:35:20
升壓型開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的電路板布局設(shè)計(jì)原則本文介紹了開(kāi)關(guān)型調(diào)節(jié)器的電路板布局的基本原則。盡管本文集中分析的是升壓型開(kāi)關(guān)型調(diào)節(jié)器,但它所包含的原理同樣適合其它類型的開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器。本文討論了接地方法、元器件布局
2009-12-08 08:54:42
DN125- 單片DC / DC轉(zhuǎn)換器突破速度限制以縮小電路板空間
2019-05-24 10:52:34
目前電子器材用于各類電子設(shè)備和系統(tǒng)仍然以印制電路板為主要裝配方式。實(shí)踐證明,即使電路原理圖設(shè)計(jì)正確,印制電路板設(shè)計(jì)不當(dāng),也會(huì)對(duì)電子設(shè)備的可靠性產(chǎn)生不利影響。例如,如果印制板兩條細(xì)平行線靠得
2018-08-28 11:58:34
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 編輯
目前電子器材用于各類電子設(shè)備和系統(tǒng)仍然以印制電路板為主要裝配方式。實(shí)踐證明,即使電路原理圖設(shè)計(jì)正確,印制電路板設(shè)計(jì)不當(dāng),也會(huì)對(duì)
2018-02-26 12:15:21
板的布局: 印制電路板上的元器件放置的通常順序: 放置與結(jié)構(gòu)有緊密配合的固定位置的元器件,如電源插座、指示燈、開(kāi)關(guān)、連接件之類,這些器件放置好后用軟件的LOCK功能將其鎖定,使之以后不會(huì)被誤移動(dòng)
2012-04-23 17:38:12
)和感應(yīng)(di/dt)耦合不需要的能量到系統(tǒng)的其他部分,或更糟糕的是,以輻射和傳導(dǎo)發(fā)射的形式出系統(tǒng)。印刷電路板設(shè)計(jì)后期生產(chǎn)評(píng)審深入到項(xiàng)目中,我們將研究一個(gè) LM226785A 轉(zhuǎn)換器(圖2)的 PCB
2022-06-10 10:16:54
開(kāi)關(guān)模式電源(開(kāi)關(guān)電源)似乎簡(jiǎn)單的路由在您的印刷電路板,但他們呢?本文確定了兩個(gè)噪聲源和提高 EMC 性能的簡(jiǎn)單修復(fù)方法芯片制造商經(jīng)常試圖讓設(shè)計(jì)師和業(yè)余愛(ài)好者使用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序甚至電源設(shè)計(jì)軟件來(lái)
2022-06-15 11:40:30
印刷電路板設(shè)計(jì)一、印刷線路元件布局結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)討論一臺(tái)性能優(yōu)良的儀器,除選擇高質(zhì)量的元器件,合理的電路外,印刷線路板的元件布局和電氣連線方向的正確結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是決定儀器能否可靠工作的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,對(duì)同一種
2019-01-14 06:36:18
途徑是減少電路板上由各種原因產(chǎn)生的輻射能量??刂?b class="flag-6" style="color: red">EMI的關(guān)鍵,是降低電源地平面諧振和電路回流路徑阻抗,正確放置旁路和去藕電容?! ?shí)例:筆者使用EMIStream工具對(duì)板極的EMI問(wèn)題進(jìn)行分析。該工具
2018-09-05 16:38:36
描述TIDA-01054 參考設(shè)計(jì)采用 LM53635 降壓轉(zhuǎn)換器,可幫助消除 EMI 對(duì)高于 16 位的數(shù)據(jù)采集 (DAQ) 系統(tǒng)的性能降低影響。借助該降壓轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)人員可以將電源解決方案放置在
2018-10-18 15:09:33
大家分享下PCB布板與EMC。 一、熟透電路方可從容進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)之EMI電路 上面的電路對(duì)EMC的影響可想而知,輸入端的濾波器都在這里;防雷擊的壓敏;防止沖擊電流的電阻R102(配合繼電器減小
2020-09-14 16:02:32
不禁相同,本文將為大家介紹從電路板設(shè)計(jì)上來(lái)對(duì)EMI進(jìn)行控制需要注意的點(diǎn)。 數(shù)字電路PCB的EMI控制技術(shù) 在處理各種形式的EMI時(shí),必須具體問(wèn)題具體分析。在數(shù)字電路的PCB設(shè)計(jì)中,可以從下列幾個(gè)方面進(jìn)行
2018-10-09 10:53:41
降低整個(gè)轉(zhuǎn)換器的可靠性。然后,這一問(wèn)題在4開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中翻了一番,因?yàn)樗袃蓚€(gè)階段——降壓和升壓。當(dāng)設(shè)計(jì)人員直接將降壓轉(zhuǎn)換器的電路參數(shù)復(fù)制到4開(kāi)關(guān)??降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的升壓段時(shí),就會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤
2019-07-16 06:44:27
描述PMP10739 是一款采用 UCC28700 控制器集成電路的 3.6 W 降壓轉(zhuǎn)換器。此設(shè)計(jì)接受 90 Vin 至 110 Vin 輸入電壓,可實(shí)現(xiàn) 12 Vout 輸出,并且能夠?yàn)樨?fù)載提供
2018-08-27 09:45:53
的控制邏輯從硬件轉(zhuǎn)移到固件或軟件。而且,這些優(yōu)點(diǎn)是減少了所需元器件的數(shù)量、降低了系統(tǒng)的成本,在適應(yīng)無(wú)法預(yù)料的需求方面具有更大的靈活性?! 』綜ompactPCI電路板的電源管理 一個(gè)支持熱插拔
2011-12-12 16:51:57
如何根據(jù)系統(tǒng)和技術(shù)正確選擇轉(zhuǎn)換器?
2021-04-06 06:09:50
使用高頻開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器時(shí),好的汽車電源PCB布線可以提供更干凈的輸出,并且簡(jiǎn)化EMI測(cè)試中的調(diào)試工作。本文以MAX16903/MAX16904開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)為例,介紹如何布線以獲得最佳的性能,并降低
2023-03-15 16:39:31
,電子干擾(EMI) 會(huì)在汽車立體音響中發(fā)出撓人的噪音。
圖1顯示了同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖以及其開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)波形。高側(cè)MOSFET的開(kāi)關(guān)速度和高側(cè)/低側(cè)MOSFET與印刷電路板(PCB)雜散電感和電容都具有在
2018-08-31 19:55:41
怎樣選擇低溫運(yùn)行、大功率、可擴(kuò)展的POL穩(wěn)壓器并節(jié)省電路板空間如何減少PCB上DC/DC轉(zhuǎn)換器封裝的熱量?
2021-03-10 06:45:29
工程課程一般不會(huì)教授如何實(shí)現(xiàn)良好的電路板布局布線。高頻RF類課程會(huì)研究走線阻抗的重要性,但需要自行構(gòu)建系統(tǒng)電源的工程師,通常不會(huì)將電源視為高頻系統(tǒng),而忽視了電路板布局布線的重要性。 了解本文所述電路板布局布線準(zhǔn)則背后的理由并嚴(yán)格遵守,將能夠把開(kāi)關(guān)模式電源的任何PCB相關(guān)問(wèn)題降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
的方法來(lái)解決問(wèn)題就可以了!優(yōu)化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號(hào)的文章:《我們通過(guò)傳導(dǎo)測(cè)試曲線就解決EMI傳導(dǎo)問(wèn)題!》我將LISEN等效到測(cè)試電路板來(lái)分析:A.最優(yōu)先的做法:共模濾波器前面的X電容 103
2019-09-13 07:30:00
自己做了一個(gè)電路板,因?yàn)楣某它c(diǎn)問(wèn)題,怎么降低電路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
怎樣才能最好地為開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)電路板?開(kāi)關(guān)型調(diào)節(jié)器的電路板布局技術(shù)
2021-04-25 06:38:37
的大型側(cè)壁式端接。表 5:EMI 管理1將 EMI 濾波器元器件排布在遠(yuǎn)離開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)的位置。- 如果 EMI 濾波器與功率級(jí)的分隔距離不足,可將 EMI 濾波器放在電路板上轉(zhuǎn)換器的對(duì)側(cè)。2在 EMI 濾波器
2021-12-29 06:30:00
5月,TI推出了SWIFT? TPS54A20系列電容降壓轉(zhuǎn)換器,將電子電源的尺寸至少縮減了20%,為常見(jiàn)的電子系統(tǒng)節(jié)省了大量的電路板空間。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員一直試圖找到一個(gè)創(chuàng)新的方法,在不損失效率的情況下
2018-08-29 15:19:31
摘要要想消除開(kāi)關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問(wèn)題會(huì)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn),因?yàn)槠渲泻泻芏喔哳l成分。電子元件中的寄生成分常常扮演很重要的角色,所以其表現(xiàn)常常與預(yù)期的大相徑庭。本文針對(duì)低壓Buck轉(zhuǎn)換器工作中
2020-08-10 09:34:54
高開(kāi)關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過(guò)程中促進(jìn)尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波器,而該濾波器通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積中占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2020-09-18 07:00:00
高開(kāi)關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過(guò)程中促進(jìn)尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波器,而該濾波器通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積中占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2022-06-09 10:18:42
Micro usb 電纜連接電路板并用板載開(kāi)關(guān)重置電路板時(shí),突然間 keil 沒(méi)有開(kāi)始與電路板正確通信。我檢查了多次,我可以確認(rèn)它不是 IDE 的問(wèn)題,因?yàn)橹八枪ぷ鞯?。我還注意到板子的內(nèi)部存儲(chǔ)通常是 8Mb 現(xiàn)在是 60Mb 。有人可以解釋發(fā)生了什么以及我如何修復(fù)它。會(huì)不會(huì)是固件問(wèn)題?
2023-05-29 07:02:09
FSQ0265的典型應(yīng)用電路谷開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器通常比具有固定開(kāi)關(guān)頻率的傳統(tǒng)硬開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器具有更低的EMI和更高的功率轉(zhuǎn)換效率。 FSQ系列是集成的脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器和SenseFET,專為谷底開(kāi)關(guān)操作而設(shè)計(jì),外部元件極少
2020-06-15 12:17:23
FSQ0365的典型應(yīng)用電路谷開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器通常比具有固定開(kāi)關(guān)頻率的傳統(tǒng)硬開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器具有更低的EMI和更高的功率轉(zhuǎn)換效率。 FSQ系列是集成的脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器和SenseFET,專為谷底開(kāi)關(guān)操作而設(shè)計(jì),外部元件極少
2020-06-16 09:15:16
布板是要根據(jù)散熱功率來(lái)留出足夠的散熱空間或合理的散熱片。線性電源一般用在壓差比較小,電流比較小的場(chǎng)合,否則,請(qǐng)改用開(kāi)關(guān)電源電路。高頻開(kāi)關(guān)電源開(kāi)關(guān)電源就是用通過(guò)電路控制開(kāi)關(guān)管進(jìn)行高速的導(dǎo)通與截止,產(chǎn)生
2018-10-18 16:27:44
。如果在后期出現(xiàn)EMI測(cè)試失敗,客戶就必須調(diào)整甚至重新設(shè)計(jì)。這不僅會(huì)延長(zhǎng)設(shè)計(jì)周期,打亂產(chǎn)品上市(GTM)計(jì)劃,并且會(huì)對(duì)成本造成很大影響?! axim的低EMI降壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器和電源模塊在設(shè)計(jì)之初
2018-10-23 16:21:09
設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路,要求采樣方波的上升沿采樣,高電平保持,低電平時(shí)歸零。該如何設(shè)計(jì)模擬開(kāi)關(guān)呢?
2023-10-25 12:07:38
支架供電。然而,這些電路板上的大多數(shù)分支電路或集成電路要求在低于 1V 至 3.3V 的電壓范圍內(nèi)工作,電流范圍為數(shù)十毫安至數(shù)十安培。因此,需要負(fù)載點(diǎn) (POL) DC/DC 轉(zhuǎn)換器將 24V、12V
2019-05-13 14:11:41
和注意事項(xiàng)。圖中將高邊的晶體管和低邊的二極管替換為開(kāi)關(guān),示意性地進(jìn)行說(shuō)明。電路原理與DC/DC轉(zhuǎn)換器的二極管整流相同,由于直接開(kāi)關(guān)并降壓轉(zhuǎn)換將AC電壓整流的高電壓,因此作為開(kāi)關(guān)的晶體管和二極管,需要是高
2018-11-30 11:39:11
,采用一種經(jīng)過(guò)優(yōu)化的緊湊型功率級(jí)布局可以降低 EMI,從而符合相關(guān)法規(guī),還可以提高效率并降低解決方案的總成本。檢驗(yàn)具有高轉(zhuǎn)換率電流的關(guān)鍵回路根據(jù)電源原理圖進(jìn)行電路板布局時(shí),其中一個(gè)重要環(huán)節(jié)是準(zhǔn)確找到高轉(zhuǎn)換率電流…
2022-11-09 07:38:45
我司定制生產(chǎn)各種柔性FPC電路板,硬性PCB電路板,單層電路板,多層電路板,雙層電路板,剛?cè)嵋惑w電路板等。 打樣周期7天左右,批量生產(chǎn)周期15天內(nèi)。 主要應(yīng)用于手機(jī),便攜計(jì)算機(jī)
2022-09-20 18:11:35
不論是PCB噴碼機(jī)、FPC噴碼機(jī)、電路板噴碼機(jī),我們都曾經(jīng)聽(tīng)過(guò)很多,特別是電路板行業(yè)內(nèi)的廠家、制造商企業(yè),很多都開(kāi)端應(yīng)用油墨打碼或激光打標(biāo)來(lái)替代人工,儉省人力本錢和進(jìn)步效率,今天潛利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
不論是PCB噴碼機(jī)、FPC噴碼機(jī)、電路板噴碼機(jī),我們都曾經(jīng)聽(tīng)過(guò)很多,特別是電路板行業(yè)內(nèi)的廠家、制造商企業(yè),很多都開(kāi)端應(yīng)用油墨打碼或激光打標(biāo)來(lái)替代人工,儉省人力本錢和進(jìn)步效率,今天潛利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì):非連續(xù)模式反激式轉(zhuǎn)換器,開(kāi)關(guān)電源電路圖,還有介紹的哦。
2016-06-15 17:36:4230 消除開(kāi)關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問(wèn)題
2017-09-28 11:44:3529 使所有DC-DC轉(zhuǎn)換器電路都非常靠近轉(zhuǎn)換器IC。
2021-10-01 16:09:001297 由于涉及非常高的頻率,因此降低開(kāi)關(guān)模式電源中的電磁干擾 (EMI) 可能是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。電氣元件的行為與預(yù)期不同,因?yàn)樵募纳?yīng)通常起著重要作用。本應(yīng)用筆記介紹了與 EMI 相關(guān)的低壓降壓轉(zhuǎn)換器操作的一些基礎(chǔ)知識(shí),并提供了一些如何在降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中降低 EMI 的實(shí)用技巧。
2022-04-20 16:06:393405 本文介紹有關(guān)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化電路板布局的基礎(chǔ)知識(shí),在設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)模式電源時(shí),優(yōu)化電路板布局是一個(gè)重要方面。合理布局可以確保開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器保持穩(wěn)定工作,并盡可能降低輻射干擾和傳導(dǎo)干擾(EMI)。這一點(diǎn)電子開(kāi)發(fā)人員都很清楚。但是,大家并不知道,開(kāi)關(guān)模式電源的優(yōu)化電路板布局應(yīng)該是什么樣子的。
2023-06-13 18:00:39601 在設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)模式電源時(shí),優(yōu)化電路板布局是一個(gè)重要的方向。合理布局可以確保開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器保持穩(wěn)定工作,并盡可能降低輻射干擾和傳導(dǎo)干擾(EMI)。這一點(diǎn)電子開(kāi)發(fā)人員都很清楚。但是,大家并不知道,開(kāi)關(guān)模式電源的優(yōu)化電路板布局應(yīng)該是什么樣子的。
2023-07-08 15:24:25269 基于上一篇文章《BUCK電路EMI輻射干擾分析實(shí)例》,我找到了原始出處,是Richtek的技術(shù)文章,原文名稱是《消除 Buck 轉(zhuǎn)換器中的 EMI 問(wèn)題》,今天特意和大家分享一下。真心不錯(cuò),比我自己寫(xiě)的好太多!強(qiáng)烈!推薦!同學(xué)們花時(shí)間研究研究!
2023-09-12 09:56:40389
評(píng)論
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