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[常见问题解答]不同类型开关电源拓扑解析:从基本结构到应用选型全指南[ 2025-04-17 12:16 ]
在现代电子设计中,开关电源已经成为各类设备的主要供电方式。由于其能效高、体积小、散热性能好,广泛应用于通信设备、消费电子、工业控制、车载系统等领域。然而,不同应用场合对电压、电流、效率、成本的要求差异较大,因此选用合适的开关电源拓扑结构尤为关键。一、降压型拓扑(Buck Converter)降压型是最常见也是结构最为简单的一种拓扑。其基本构成包括开关器件、电感、续流二极管和输出电容。Buck结构的特点是输出电压始终低于输入电压,因此特别适合输入高压但负载仅需低压供电的系统。在开关导通时,电流通过电感进入负载;关断后
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[常见问题解答]从实战出发:DC-DC电感参数选择全解析[ 2025-03-28 11:33 ]
在DC-DC电源设计中,电感作为关键储能元件,其选型直接影响整个系统的效率、稳定性与电磁兼容性能。尽管许多应用中我们可以参考芯片手册推荐的参数,但真正落地到复杂或特殊应用场景时,设计人员往往需要深入理解电感的各项指标及其计算方式,才能确保转换器稳定运行。一、电感在DC-DC转换器中的作用以降压型(Buck)DC-DC为例,电感L位于开关管和输出之间,其核心作用是通过储存和释放能量,平滑输出电流,并实现能量的连续转移。在开关器件导通阶段,输入电压通过电感为负载和输出电容供能;而在开关器件关断后,电感会将前一周期储存的
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[常见问题解答]MOS管寄生效应:如何优化电路设计中的寄生参数[ 2024-11-07 12:07 ]
MOS管(金属氧化物半导体管)已成为现代电子设计中必不可少的核心元件。随着集成电路技术的发展,MOS管的应用场景逐渐扩展到各种高频、大功率电路。然而,在MOS管的实际工作过程中,往往忽视寄生效应对电路性能的影响,导致电路设计中出现稳定性和效率问题。本文介绍MOS管的寄生效应以及如何优化您的电路设计,减少这些寄生参数的影响。一、MOS管寄生效应概述MOS管寄生效应与电路布局、制造工艺、封装方法等因素有关。你需要了解MOS管的基本电气特性。这些寄生参数通常包括输入电容、输出电容、漏极电导率、寄生电感等。这些会导致信号传
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[常见问题解答]开关电源输出电容容值选择指南:为何过大或过小都不可取?[ 2024-10-17 14:45 ]
开关电源作为电子设备的核心部件,其设计质量直接关系到设备的稳定性和性能。设计开关电源时,输出电容器的选择不仅仅影响电源的性能,启动时间、动态响应、纹波抑制等也与电源尺寸、成本和效率直接相关。因此,明智地选择输出电容值对于电源实现最佳性能非常重要。一、输出电容过小的影响1. 电压纹波增大开关电源的基本工作原理是通过开关管的快速开关来调节输出电压。输出电容器用于平滑电压波动并消除高频纹波。如果电容值太小,则不能有效滤除开关频率引起的纹波,从而导致输出电压上产生高频噪声。这不仅影响电源的输出质量,还会对后续电路产生负面影
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[常见问题解答]反激开关电源故障排除与维护指南[ 2024-07-26 11:28 ]
一、反激开关电源简介单端反激开关电源,其独特之处在于采用了双环路反馈的控制系统,极大地提升了稳定性。通过快速调整PWM脉冲的占空比,可以精确控制每个周期内的输出电压与低级线圈的充磁峰值电流,从而确保输出电压稳定。其最显著的特征是在输入电压和负载电流变化较大时,动态响应速度快,可以自动限制负载电流并简化补偿电路。二、反激电源的工作原理反激式开关电源,特别是在D周期内,主要通过在变压器的励磁电感中存储能量,而在1-D周期时,这些能量被释放以供给负载和输出电容,从而维持负载的输出。而在下一个D周期,输出电容继续提供稳定的
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[常见问题解答]解决开关电源电压低问题的实用指南[ 2024-05-20 10:01 ]
一、解决开关电源电压不足的策略如果检测到电源本身存在缺陷,更换电源是最直接的解决方案。在更换电源时,必须选择合适的型号,不可随意更换或拆解。若发现输出电容失效,可考虑更换该电容,以提升输出电压至标准水平。此外,可以利用开关电源自带的电压调整功能或修改反馈电路来调整电源输出电压。进行调节时,应严格按照电源操作手册指导,避免因操作失误导致其他故障。二、开关电源电压降低的原因探析开关电源由于其高效率,体积小且重量轻的特点,较线性电源更受青睐。然而,其内部晶体管频繁切换可能导致电磁干扰,影响其他设备。此外,如果开关电源设计
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[常见问题解答]提高 DC/DC 开关电源电磁兼容性的五个关键步骤[ 2024-05-14 10:12 ]
DC/DC开关电源中的电磁兼容性设计策略DC/DC开关电源以其高效、体积小等优势在现代电子产品中占据重要地位。然而,由于开关型器件的快速电压和电流变化,电磁兼容性测试常遇到问题,影响开发周期和产品上市时间,特别是在复杂的工业环境中。一、噪声源的分析与处理DC/DC开关电源的电磁兼容问题首要在于噪声源的分析。开关电源中,开关频率及其谐波是主要干扰源。此外,30 MHz至400 MHz的宽带干扰频谱常见于暗室测量,这是由于MOSFET输出电容CDS、结电容和肖特基二极管的寄生电容及导体走线的寄生电感共同引起的高频LC振
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[常见问题解答]MOSFET与晶体管:了解电子世界的革命性组件[ 2024-04-18 10:25 ]
MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)作为一种半导体设备,在电路设计中充当关键的开关或放大器角色。它由漏区、有源区以及栅区组成,其中有源区与漏区之间的电阻受到栅区施加的电压的控制。由于其广泛的应用,MOSFET成为数字与模拟电路、功率放大器、运算放大器等多种电路设计的首选元件。金属-氧化物半导体场效应晶体管是电路设计中不可缺少的组成部分。尽管其基本参数,如漏源电压(Vds)、漏电流(Id)和导通电阻(Rds(on))广为人知,但更多关键参数,如输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、耗散能量(EAS)
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[常见问题解答]电路开路保护的工作原理介绍[ 2024-01-23 17:15 ]
电路开路保护的工作原理介绍在恒流驱动 LED 应用方案中,常会遇到因 LED 损坏或其他原因导致系统开路,出现输出电容损坏或芯片损坏,或者 先开路上电,再接负载,出现 LED 损坏,采样电阻损坏等现象。下面我们一起分析造成此类现象的根源并提供解决对策。开路时的工作状态以 XL3001 为例说明下 BUCK 拓扑开路时情况,XL3001 典型应用电路如图 1。XL3001 通过 CS 引脚检测采样电阻 RCS 上电压,从而控制输出电流。一旦 LED 开路,RCS 上没有电流流过,CS 引脚电压几乎为 0V,由于是开路
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[常见问题解答]如何解决由输入滤波电容引起的电路问题分析[ 2024-01-02 17:46 ]
如何解决由输入滤波电容引起的电路问题分析多用电装置都由适配器通过一段比较长的电源线供电,在用电装置一端有电源滤波电容。随着产品向小型化,便携化方向发展,陶瓷电容在电源滤波中得到了非常广泛的应用。但是这样的系统在输入电压上电瞬间或者输入电压有突变的时候,可能会产生问题。图一说明了这个问题:图一 输入滤波电容引起问题电路 在图一中, C1为电源适配器的输出电容,电感Le是电源线的等效电感;电容C2是用电装置的输入滤波电容。开关K可以是用电装置的开关或者电源插头等。在输入电压上电瞬间或者输入电压有突变时产生的问题同上电顺
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[常见问题解答]LED电源输出纹波怎么减少[ 2023-06-07 16:34 ]
LED电源输出纹波怎么减少LED设计中,减小输出纹波的一些常用办法,虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法,通常抑制或减少它的做法有五种:加大电感和输出电容滤波根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波
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[常见问题解答]线性稳压器的阶跃响应波形示例介绍[ 2023-03-24 15:50 ]
上一篇文章,我们介绍了线性稳压器阶跃响应的测试方法和具体的线性稳压器阶跃响应电路。本文将介绍一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例。阶跃响应波形示例下面的波形图是使电路图中的RESR从0Ω~1Ω变化时的阶跃响应(负载瞬态响应)示例。①是RESR为0Ω,即未添加的状态。当负载电流上升时,输出振荡。这是使用MLCC作为输出电容器时发生振荡现象的一个示例。从相位的角度来看,几乎没有裕度。②是RESRを0.1Ω时的波形。发生振铃并逐渐收敛,但是到稳定所花的时间很长,并且振铃可能会作为噪声产生不利影响。③是RESR为0.2Ω时
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[常见问题解答]线性稳压器稳定性的阶跃响应法介绍[ 2023-03-24 15:45 ]
在大容量多层陶瓷电容器(以下简称“MLCC”)并不常见的时代开发出来的线性稳压器,当在线性稳压器输出端连接MLCC等低ESR的电容器时,可能会在线性稳压器反馈环路中发生相位延迟并引起振荡。在这种情况下,可以在线性稳压器中通过与输出电容器串联插入电阻器并增加ESR使相位超前来避免振荡。确定要串联插入的电阻值时,正确方法是使用频率特性分析仪(FRA)来确认相应电路中的线性稳压器的实际相位裕度。但是,如果无法使用FRA,或者即使可以使用FRA却由于输出电压固定型线性稳压器的反馈环路位于IC内部而无
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[常见问题解答]线性稳压器的设计细节介绍[ 2023-03-07 17:56 ]
1. 启动大多数稳压器都配备了使能输入,用于控制稳压器的上电或关断,以节省功耗。带有使能输入的稳压器通常也带软启动功能。软启动可防止稳压器打开时造成输入电源过载。软启动通常采用以下两种方式之一。电流软启动第一种方法是电流软启动。大多数稳压器具有电流限值;电流软启动是缓升或步进到该电流限值。由于输出电容充电量远远小于最大负载电流,软启动使得输出电压缓慢上升。电流软启动的优点是稳压器输入电流稳定上升,不会将负载启动的瞬态电流传递到输入。使能负载时,大家可能会注意到输出电压斜率突然改变方向的一个点。这是因为负载电路打开并
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[常见问题解答]MOS管的米勒效应介绍[ 2022-12-23 14:08 ]
一、认识米勒电容如图,MOS管内部有寄生电容Cgs,Cgd,Cds。因为寄生电容的存在,所以给栅极电压的过程就是给电容充电的过程。其中:输入电容Ciss=Cgs+Cgd,输出电容Coss=Cgd+Cds,反向传输电容Crss=Cgd,也叫米勒电容。然而,这三个等效电容是构成串并联组合关系,它们并不是独立的,而是相互影响,其中一个关键电容就是米勒电容Cgd。这个电容不是恒定的,它随着栅极和漏极间电压变化而迅速变化,同时会影响栅极和源极电容的充电。二、理解米勒效应米勒效应是指MOS管g、d的极间电容Crss在开关动作期
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[常见问题解答]反激电源特点介绍[ 2022-12-23 14:05 ]
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。1.反激电源的工作原理变压器的一次和二次绕组的极性相反,这大概也是Flyback名字的由来:a.当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系,输出二极管截止,变压器储存能量,负载由输出电容提供能量。b.当开关管截止时,变压器原边电感感应电压反向,
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[常见问题解答]DC/DC降压转换器设计技巧介绍[ 2022-12-21 14:12 ]
本文将介绍在设计DC-DC降压转换器时可以使用的一些常规技巧。基本DC-DC降压转换器电路在开始之前,让我们回顾一下DC-DC降压转换器的电路:降压转换器中的元件折衷了解您所面临的设计权衡非常重要。为了帮助你,我在降压设计中开发了一个“影响什么”的矩阵:主要的权衡是电感的选择(与k因子成反比,即峰峰值与平均电感电流之比),输出电容和开关频率,以实现足够的纹波和瞬态响应。设计人员一定要利用稳压器IC制造商的设计工具来确定元件值和电路仿真。了解电容器确保电容器在工作频率下具有电容,并知道其自谐振
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[常见问题解答]ocl电路的组成和工作原理[ 2022-10-17 18:23 ]
OCL(Output CapacitorLess )是OTL电路的升级,指省去输出端大电容的功率放大电路,省去了输出电容,使系统的低频响应更加平滑。缺点是必须用双电源供电,增加了电源的复杂性。下面小编给大家介绍一下“ocl电路的组成和工作原理”1.ocl电路的组成和工作原理OCL电路称为无输出电容直接耦合的功放电路。VT1为NPN型晶体管,VT2为PNP型晶体管,当输入正弦信号ui为正半周时,VT1的发射结为正向偏置,VT2的发射结为反向偏置,于是VT1管导通,VT2管截止。此时的ic1&a
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[常见问题解答]开关电源波纹的产生、测量及抑制介绍[ 2022-09-27 16:29 ]
开关电源纹波的产生我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在
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[常见问题解答]优化电源转换器控制回路的三种方案介绍[ 2022-09-27 16:07 ]
几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?答案:有三种方法。几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。这里的一个重要关系是输出电容的大小与开关稳压器IC的响应速度的关系。如果回路响应特别快,则可以使用较小的输出电容,同时将输出电压保持在允许范围内。因此,优化开关稳压器的响应速度可降低系统成本并减少电路的空间需求,因为可以使用较小的输出电容。
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