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电源启动时,大容量电容的充电过程会产生巨大浪涌电流,可能损坏电路元件或影响电网稳定。许多人首先想到的是加电容来平滑电流,但电源软启动电路的设计远不止于此。1、传统电容方案的局限单纯增加电容虽能储存电荷,但无法主动限制浪涌电流。尤其在电源频繁
电源环路补偿是确保开关电源稳定运行的关键技术,而Type II和Type III补偿器是两种常见选择。本文将简要分析两者的特点及适用场景,帮助工程师快速做出决策。1、Type II补偿器Type II补偿器由一个原点极点、一个零点和一个高频
记得刚入行那会儿,做一个DCDC降压模块,原理图改了三版,参数调了一周,结果上电一测——纹波200多mV,远超规格的50mV。芯片换了三个,电感换了五六款,示波器都快被我折腾坏了。最后发现,问题根本不在器件选型,就出在输入电容离IC那2cm
上周帮一个学员看他的48V转12V降压电源,板子打回来调试了半天,效率死活卡在84%。换了个更低Rds(on)的MOS管,加了昂贵的日系电容,折腾了一圈——还是那个数。他跟我说:"师兄,这料都堆上了,怎么还不行?"我让他把板子发过来,看了一
今天跟大家聊聊,设计电路时,电源芯片旁边的大小电容该怎么布局。01从一次实际讨论说起前阵子在知识星球里,有同学在做一个小机器人项目时遇到了一个问题。他参考的开源项目里,电源芯片旁边的去耦电容是这么布的:5V电源线直接连到芯片引脚,再从引脚拉到电容。他觉得这个接法有问题:电流先进芯片再到电容,那电容还
电源纹波从200mV压到20mV,我只改了PCB布局的这4处去年给客户改版一块工业控制板,DC-DC输出纹波愣是压不下去。示波器一测,200mV的峰峰值,客户当场脸就黑了。我当时也是懵——原理图没动,器件没换,就改了个PCB,纹波直接降到2
LLC谐振变换器的原理图,如图1所示,输入电压为Vin,输出电压为Vo,输出负载电流为Io,变压器初级绕组Np与次级绕组Ns匝比n=Np:Ns。Lm为变压器初级励磁电感,Lr为谐振电感,Cr为谐振电容。图1 LLC变换器原理图1、谐振环输入电压基波初级开关管上管Q1、下管Q2交替导通时,Q1导通,
做过电源设计的工程师,估计都遇到过这种糟心事:板子跑着跑着突然重启,一摸芯片烫得吓人;或者MOS管热到可以煎鸡蛋,不加散热片根本不敢用。说起来这背后的问题,很可能就是你的PCB散热设计没做好。很多人觉得散热嘛,不就是铺个大铜皮、加几个过孔的
说起来这个话题我就一肚子火,当年刚接触LLC的时候,那叫一个惨烈——调着调着突然听到"啪"的一声,然后就是一股烧焦的味道扑面而来。第一次炸的时候我还以为是自己运气不好,MOS买到了拆机件,结果换了三个品牌、换了五六个规格,该炸还是炸。后来跟
一、换芯片也救不了你的电源上周有个学员找我诉苦,说他做了个项目,开关电源效率死活卡在85%上不去。他试了三四款芯片,换了TI的、换了MPS的、甚至还试了国产方案,结果呢?效率纹丝不动。他都快怀疑人生了,觉得是不是自己运气不好。其实我跟他说,
做 DC-DC 变换器设计的工程师,没人能绕开 LLC 拓扑!它凭零电压开通(ZVS)一招鲜,把开关损耗砍到近乎为零,让电源效率和功率密度直接拉满,妥妥的高性能电源设计 “香饽饽”。但一提 LLC 设计,不少人就头大:谐振腔参数咋定?增益曲线看不懂?K 值 Q 值选不对?比起 Buck、Boost
电源是一种为电气负载(如计算机、电器、消费电子产品或电池充电器等)提供电能(电压和电流的组合)的电气设备。由于电源的主要用途是将来自电网等源的电力转换为适合负载工作的正确电压、电流和频率,因此它也被称为电力转换器。在某些负载(如台式计算机)中,电源内置于设备内部。而在其他情况下,例如电机或电器,电源
做电源设计的工程师应该都有感受,多相Buck/Boost电源听着高大上,实际layout的时候问题一堆。在PC处理器供电、GPU供电、服务器VRM等大电流应用场景,多相电源几乎是标配方案。但很多工程师在设计时会遇到各种问题:纹波超标、温升过
说起来,电源调试这事儿,我刚入行的时候真没当回事。不就是个buck、boost电路嘛,芯片手册写得清清楚楚,照着接不就行了?结果呢?板子回来一上电,炸了。领导看我眼神,我现在都记得——不是愤怒,是那种"这货怕不是来搞笑的"的眼神。后来踩的坑
做硬件设计,电源是绕不开的话题。不管你画什么板子,总得给芯片供电。很多人会用DCDC芯片,照着参考电路画,能跑就行。但你真的理解背后的原理吗?为什么有的用Buck,有的用Boost?电感怎么选?开关频率高了会怎样?这些问题搞不明白,遇到问题
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