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LDO_Buck电源电路搭建与Pspice仿真

【直播时间】11月4日 晚8点【直播介绍】在开关电源设计时,设计工程师经常会碰到由于接地点设计不合理,导致设计的产品存在EMI的问题,本次直播从电磁干扰产生的根源和大家分析产生地弹的原因,并且给大家介绍优化、减小地弹的设计方法及思维。【直播大纲】1、BUCK拓扑结构电路介绍 2、BOOST拓扑结构电路介绍3、如何减小设计时地弹影响 4、交流互动,问题解答【讲师介绍】龙学飞:PCB联盟网电子论坛特邀版主,凡亿技术PADS、封装课程金牌讲师,熟练使用Allegro、PADS、AD等EDA设计软件,10年+高速PCB设计与EDA培训经验;具备丰富的高速高密度PCB设计实践和工程经验,擅长消费类电子、高速通信等各类型产品PCB设计,擅长PCB封装库设计与管理,有丰富CIS系统(零件物料信息系统)设计与管理经验。

开关电源设计时如何减小地弹

同样的磁心 ,一个做反激 , 一个做BUCK ,是不是功率都不一样啊?我刚刚看了个 一样的磁心 一个反激是做15瓦 BUCK做了50瓦?

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BUCK 电路 流过mos管的电流怎么计算?是根据后面负载电压变化吗?

BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。 自举电容有什么用?以MPS的BUCK芯片MP1484为例。规格书中芯片的BS管脚说明如下:在BS和SW之间接一个0.

DC-DC自举电容(BOOT)几个问题

在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛,是很多电子工程师的入门课。作为基础且重要的电路拓扑之一,BUCK拓扑电路可实现电压的降低,广泛应用在各种电源管理系统中。而且,通过学习BUCK拓扑电路,有助于深入理解电压转换的基本

别太离谱!这个Buck拓扑电源项目竟然这么简单?

BUCK电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?这个问题,不晓得同学们有没有考虑过,我觉得有必要研究研究。当然分析这个问题的维度可能有多种,今天我们挑一个不一样的维度。开关频率-五花八门随手捞起手头的一份规格书,还真是实习生说的那回事,BUCK电源芯片的开关频率确实既有400kH

Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?

前面介绍了几种产生负电源的方法《几种常用的产生负电源的方法》。今天再来介绍一种低成本的负电源电路。用分离元件搭建,配合程序控制,实现正电源转负电源。先看电路:图中Q1、D1、L2和C1构成最基本的BUCK-Boost电路。L1、C2为一级LC滤波器,再用7905稳压获得稳定的-5V电压。Q1的开关用

再介绍一种低成本的负电源电路

BUCK变换器是一种降压转换器,广泛应用在电源设计中,因此是很多电源工程师常用的元件之一。在BUCK变换器中,反馈电阻的选择对于系统的稳定性和性能至关重要,那么问题来了,如何计算BUCK变换器的反馈电阻。第一步:确定电路参数在计算反馈电阻前

三步教你计算Buck变换器的反馈电阻!