DC-DC电源设计
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DC-DC的原理和应用
嘿,二极管
硬件怎么学,先炸个电容。
软件怎么学,先写个bug
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DC-DC电源设计要点(2)
第一步:通过开关频率,得到剪切频率Fco,上文提到了剪切频率是开关频率的1/10~1/20,这里从手册中就得到了剪切频率最高是25KHz。意义:表征开关电源的稳定度,如相位裕量或增益裕量不够,则可能因温度,PCB布局布线以及器件个体差异等影响,使系统进入不稳定或震荡的状态;(3)二极管的导通频率要合适,上图因为DC-DC的开关频率为570KHz,所以二极管的导通频率要快,就选用肖特基二极管。PB:表示需要提升的相位,就是要满足这样的剪切频率,和相位裕量,还需要提升的相位。原创 2025-03-25 15:02:11 · 655 阅读 · 0 评论 -
DC-DC设计实际应用
根据电压启动需要的次序设置几个电源模块的SS的电容。(设计时要确认词电源模块是否输出所要电压,注意LTM4620的第二路采用差分输入时,Vout要小于3.3V)。重负载采用连续模式,纹波小,电源动态响应好(如果采用BURST/Pulse-Skipping模式会造成输出电源纹波大,动态 响应差的情况)。10:track的设置:如果两路有依存关系,使用track设置启动方式,亦可以使用一路的PG接到另一路的RUN脚来控制启动次序。9:PhaseMd的设置:如果使单片使设置两路输出的相差。原创 2025-03-25 16:22:25 · 403 阅读 · 0 评论 -
DC-DC参数
非同步的优缺点:在输出电流变化的情况下,二极管压降相对恒定;可采用较高的输出电压;同步的优缺点:MOSFET具有较低的压降;但是需要额外的电路,成本高;效率 = Pout /Pout+Pd;2隔离电源与非隔离电源(了解即可)5电压控制模式和电流控制模式。原创 2025-03-23 15:13:54 · 194 阅读 · 0 评论 -
DC-DC原理及电源类型
(2)当IC输出PWM 时三极管关断时,输入的能量和电感能量一起向输出提供能量,电源Vi,经过L,二极管,负载RL,回到电源负极,电容c也为输出提供电压,再回到电源负极。注:如何实现升压和降压,用能量守恒分析,电源给电感充电时间越长,电感在输出时放出的电压越大,反之就越小。开关关断时:电感,负载,二极管(二极管另一个作用是防止电感形成的电流过大导致弄坏芯片IC)形成续流回路,电流开始线性减小,当低至一定程度,开关有导通了;但是单纯的打开关闭形成的电压,不是稳定的电压,不能实现DC-DC的效果。原创 2025-03-23 14:10:08 · 644 阅读 · 0 评论 -
DC-DC电源设计要点(1)
注:启动设置要根据你设计的电路里各个模块需要的启动次序来设计,使不同模块在正确的时间上电;在用DC芯片时,我们有设计需求,如当升到多少电压时我们让芯片启动, 降到多少电压时我们判定芯片掉电,要实现这两个电压的需求就要靠上图Ren1和Ren2两个电阻实现。Vref:表示电阻R6上面那个结点的电压,即为引脚VSENCE上的电压,上图为0.8V;该案例为输入电压为12V,输出电压为3.3V,输出电流为3A,开关频率为570KHz;芯片的启动时间由SS引脚串联的电容控制,串联的电容越大启动时间慢,反之则越快。原创 2025-03-24 16:21:14 · 980 阅读 · 0 评论 -
DC-DC选型时要注意的手册看点
9各引脚定义和功能,以及各引脚使用的电压范围。2输入电压,输入电流,输出电压,输出电流。原创 2025-03-23 16:45:08 · 165 阅读 · 0 评论
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