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原创 电容对信号上升沿的影响

假设这些容性负载导致阻抗突变为25Ω,这导致信号传输到这里,有负的信号被反射,然后入射信号降低。如果C很小,则Zcap很大,如果远远大于50Ω,那么与传输线的阻抗并联,几乎不影响整个传输线阻抗。如果Zcap的值与传输线相当,它与传输线50Ω并联,形成比50Ω小的阻抗,就会引起信号完整性问题。50Ω传输线,对于2pf容性突变,传输信号的10-90%上升时间增加约50x2pf=100ps。测试焊盘,过孔,封装引线或者连接到互连线中途的短桩线,都有寄生电容,相当于容性负载。这些容性负载通常是pf级别。

2025-05-11 15:02:35 439

原创 快速掉电电路分享(普通)

方案1优势是电路简单。缺点是功耗较高,一直损耗,由于需要一直开着因此放电速度不能做的太快。方案2优势是只在断电得条件下才进行放电,缺点:必须使用防反电路(二极管,或者mos管)以让三极管的B极电压迅速降低从而打开三极管。

2025-05-05 16:36:18 186

原创 加速电容应用分享(普通)

大家好,我是大昌,今天分享一个小电路:电容加速电路。

2025-04-26 16:53:18 306

原创 电源输出电压纹波解决方案(精)

SW 代表 BUCK 电路中的开关节点。在标准工作条件下,SW 点的波形表现为固定频率的方波。然而,在某些异常情况下,SW波形会呈现大小波状态。通常伴随着输出电压不稳定、效率降低、芯片异常发热,以及噪声纹波增大等问题。因此,在开关电源设计中,通常需要采取措施来控制SW 节点上的电压波动,以确保电源的稳定性和可靠性。峰值电流模式控制下,确保斜坡注入信号的有效性至关重要。

2025-04-13 18:40:37 1174 2

原创 输出电压纹波来源和抑制(下篇)

图10以TI电源模块LMZ23601为例 (Vin = 24V, Vout = 5V, Fsw = 750kHz, Iout = 1A),在输出端增加160nH 电感, 3X22uF 电容, 250mΩ damp电阻,输出电压纹波<1mV。综上所述,理解输出电压纹波的形成原理,根据实际应用要求,针对性地优化电感值、开关频率以及输出电容,可有效降低输出电压纹波,满足应用需求。若选择合适的电容仍然无法满足纹波的要求,可以增加第二级LC 滤波器来进一步降低输出电压纹波, 如图8所示。

2025-03-02 16:14:45 419

原创 输出电压纹波来源和抑制(上篇)

电压纹波来源及其抑制

2025-02-23 16:42:26 471

原创 PFC工作原理全解析

PFC原理保姆级解析

2022-09-09 17:51:37 68521 12

原创 自制FM单频道收音机

自制FM单频道收音机最终成品原理图最终成品最终实验品,频率:94.2MHz原理图二话不说,直接上原理图

2022-05-22 22:17:20 1444 1

原创 升级版RC阻容电源

文章目录普通版RC阻容电源介绍升级版RC阻容电源介绍测试验证大家好,本人朱大昌,叫我大昌就好。大昌最近在整理文档的时候发现早期设计的一款升级版RC阻容电源,现在分享给大家,不用谢普通版RC阻容电源介绍下图为网上RC阻容降压的典型应用,一般实际工作中也这样接。C1为降压电容,R1为断开电源时C1的泄放电阻,D1为半波整流二极管,D2在市电的负半周为C1提供放电回路,否则电容C1充满电就不工作了,Z1为稳压二极管,C2为滤波电容。输出为稳压二极管Z1的稳定电压值。升级版RC阻容电源介绍下图为升级版

2022-04-09 22:27:58 447 1

原创 带看门狗的PMOS缓启电路

文章目录问题背景方案设计方案验证经验总结大家好,本人朱大昌,叫我大昌就好。在硬件设计当中,大家可能经常会遇到电路启动过快、电流过大拉低源电压的问题,如何解决呢,今日就教你们一招!问题背景大昌接手的某硬件产品,上电时大电流,直接拉黑供电设备,供电设备重启,波形如下:黄色为供电5V,绿色为输出电流,如图可见瞬时大电流高达3.13A方案设计考虑到原方案带看门狗电路,大昌再用一个PMOS和NMOS顺利解决问题,方案如下:利用看门狗TPL5010上电时方案验证经验总结...

2022-04-05 23:00:22 5796 4

原创 2022,大昌硬件正式起航~

大家好,本人朱大昌,在工作学习之余,看到网络上各路大神撰写的博客,萌生了自己写博客的想法,去走出属于自己的一条路。今天一旦动笔,就再也不会停更。本人2012年来杭州读大学,电气工程及其自动化专业,2017年毕业,顺利进入一家电能表公司做硬件开发工作,目前在一家光伏企业做物联网相关的开发工作。希望能借助这个平台,抒发自己的拙见,记录自己的感情,结交志同道合的朋友。...

2022-03-27 08:52:45 500

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