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開(kāi)關(guān)電源電路

  • 印刷電路板設(shè)計(jì)原則

    減小電磁干擾的印刷電路板設(shè)計(jì)原則 內(nèi) 容 摘要……1 1 背景…1 1.1 射頻源.1 1.2 表面貼裝芯片和通孔元器件.1 1.3 靜態(tài)引腳活動(dòng)引腳和輸入.1 1.4 基本回路……..2 1.4.1 回路和偶極子的對(duì)稱性3 1.5 差模和共模…..3 2 電路板布局…4 2.1 電源和地…….4 2.1.1 感抗……4 2.1.2 兩層板和四層板4 2.1.3 單層板和二層板設(shè)計(jì)中的微處理器地.4 2.1.4 信號(hào)返回地……5 2.1.5 模擬數(shù)字和高壓…….5 2.1.6 模擬電源引腳和模擬參考電壓.5 2.1.7 四層板中電源平面因該怎么做和不應(yīng)該怎么做…….5 2.2 兩層板中的電源分配.6 2.2.1 單點(diǎn)和多點(diǎn)分配.6 2.2.2 星型分配6 2.2.3 格柵化地.7 2.2.4 旁路和鐵氧體磁珠……9 2.2.5 使噪聲靠近磁珠……..10 2.3 電路板分區(qū)…11 2.4 信號(hào)線……...12 2.4.1 容性和感性串?dāng)_……...12 2.4.2 天線因素和長(zhǎng)度規(guī)則...12 2.4.3 串聯(lián)終端傳輸線…..13 2.4.4 輸入阻抗匹配...13 2.5 電纜和接插件……...13 2.5.1 差模和共模噪聲……...14 2.5.2 串?dāng)_模型……..14 2.5.3 返回線路數(shù)目..14 2.5.4 對(duì)板外信號(hào)I/O的建議14 2.5.5 隔離噪聲和靜電放電ESD .14 2.6 其他布局問(wèn)題……...14 2.6.1 汽車和用戶應(yīng)用帶鍵盤和顯示器的前端面板印刷電路板...15 2.6.2 易感性布局…...15 3 屏蔽..16 3.1 工作原理…...16 3.2 屏蔽接地…...16 3.3 電纜和屏蔽旁路………………..16 4 總結(jié)…………………………………………17 5 參考文獻(xiàn)………………………17  

    標(biāo)簽: 印刷電路板 設(shè)計(jì)原則

    上傳時(shí)間: 2013-10-24

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  • 一種發(fā)動(dòng)機(jī)高溫差環(huán)境下的基準(zhǔn)電壓源電路

    根據(jù)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)控制芯片的工作環(huán)境,針對(duì)常見(jiàn)的溫度失效問(wèn)題,提出了一種應(yīng)用在發(fā)動(dòng)機(jī)控制芯片中的帶隙基準(zhǔn)電壓源電路。該電路采用0.18 μm CMOS工藝,采用電流型帶隙基準(zhǔn)電壓源結(jié)構(gòu),具有適應(yīng)低電源電壓、電源抑制比高的特點(diǎn)。同時(shí)還提出一種使用不同溫度系數(shù)的電阻進(jìn)行高階補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ瑢?shí)現(xiàn)了較寬溫度范圍內(nèi)的低溫度系數(shù)。仿真結(jié)果表明,該帶隙基準(zhǔn)電路在-50℃~+125℃的溫度范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)平均輸出電壓誤差僅5.2 ppm/℃,可用于要求極端嚴(yán)格的發(fā)動(dòng)機(jī)溫度環(huán)境。該電路電源共模抑制比最大為99 dB,可以有效緩解由發(fā)動(dòng)機(jī)在不同工況下產(chǎn)生的電源紋波對(duì)輸出參考電壓的影響。

    標(biāo)簽: 發(fā)動(dòng)機(jī) 溫差 基準(zhǔn)電壓源 環(huán)境

    上傳時(shí)間: 2014-01-09

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  • 新型有源鉗位正激軟開(kāi)關(guān)變換器的研究

    針對(duì)模塊電源的發(fā)展趨勢(shì)和有源鉗位電路的工作原理,研究了一種采用磁放大技術(shù)和固定伏特秒控制技術(shù)的有源鉗位正激軟開(kāi)關(guān)電路,并對(duì)該電路的工作過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一款25 W的電源樣機(jī)。經(jīng)過(guò)測(cè)試,驗(yàn)證了該理論分析的正確性,在整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)了主開(kāi)關(guān)管和鉗位開(kāi)關(guān)管的軟開(kāi)關(guān)變換,軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)的條件不依賴于變壓器的參數(shù)。在采用肖特基二極管整流的情況下,滿載輸出的轉(zhuǎn)換效率在89%以上。

    標(biāo)簽: 有源鉗位 變換器 軟開(kāi)關(guān)

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

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  • 帶后備電池的多路隔離輸出開(kāi)關(guān)電源

    介紹了一種帶后備電池的多路隔離輸出開(kāi)關(guān)電源,可用于大功率器件驅(qū)動(dòng)電路的供電。在市電掉電的情況下,后備電池立即接入系統(tǒng),保證多路輸出開(kāi)關(guān)電源的正常工作,提高整個(gè)驅(qū)動(dòng)供電電源的可靠性。

    標(biāo)簽: 后備電池 多路 隔離 輸出開(kāi)關(guān)

    上傳時(shí)間: 2013-11-24

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  • 基于Howland電流源的精密壓控電流源

    計(jì)一種基于Howland電流源電路的精密壓控電流源,論述了該精密壓控電流源的原理。該電路以V/I轉(zhuǎn)換電路作為核心,Howland電流源做為誤差補(bǔ)償電路,進(jìn)一步提高了電流源的精度,使絕對(duì)誤差仿真值達(dá)到nA級(jí),實(shí)際電路測(cè)量值絕對(duì)誤差達(dá)到?滋A級(jí),得到高精度的壓控電流源。仿真和實(shí)驗(yàn)測(cè)試均證明該方案是可行的。

    標(biāo)簽: Howland 電流源 壓控 精密

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • 隔直旁路電容及扼流電感的取值

    這里僅討論電容及電感值的選取。種類的選取,則需要更多的工程實(shí)踐,更多的RF電路的經(jīng)驗(yàn),這里不再討論。從理論上講,隔直電容、旁路電容的容量應(yīng)滿足。顯然,在任何角頻率下,這在工程上是作不到的。電容量究竟取多大是合理的呢?圖1-5(a),(b)給出了隔直電容(多數(shù)情況下,這個(gè)電容又稱為耦合電容)和旁路電容的使用簡(jiǎn)化

    標(biāo)簽: 旁路電容 扼流 電感

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

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  • RC有源帶阻濾波器的PSpice輔助設(shè)計(jì)

    RC有源帶阻濾波器的PSpice輔助設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: PSpice 有源帶阻濾波器 輔助

    上傳時(shí)間: 2013-11-15

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  • 基于單片機(jī)的數(shù)控電壓源設(shè)計(jì)

    一款0-20V,2A輸出的數(shù)控電壓源,運(yùn)用了并聯(lián)均流輸出的畢業(yè)設(shè)計(jì)。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 數(shù)控電壓源

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

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  • 無(wú)源雙端全隔離方案的技術(shù)要點(diǎn)及應(yīng)用實(shí)效

    無(wú)源雙端全隔離方案,是在兩端通信設(shè)備接口與通信線路之間各串入一只新型無(wú)源串口隔離器,從而使兩端設(shè)備接口得到"均等而有效"的保護(hù)。通過(guò)電路形式、振蕩頻率、元器件參數(shù)及變壓器繞組匝數(shù)變比的優(yōu)化創(chuàng)新,解決了新型隔離器串口竊電的微功耗高效率隔離傳輸、由單電源形成雙極性邏輯電平、以及兩端隔離器的通用性和自環(huán)狀態(tài)下的電能平均分配等關(guān)鍵問(wèn)題。2010年以來(lái),大慶油田處于該隔離器保護(hù)之下的90臺(tái)通信設(shè)備的接口從未因雷擊損壞,并能方便地進(jìn)行自環(huán)測(cè)試。

    標(biāo)簽: 無(wú)源 雙端 方案 隔離

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • 高精度數(shù)控直流電流源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    種高精度數(shù)控直流電流源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    標(biāo)簽: 高精度 數(shù)控直流 電流源

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

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