- 01本次講解電源以一個13.2W電源為例輸入:AC90~264V輸出:3.3V/4A原理圖:變壓器是整個電源供應器的重要核心,所以變壓器的計算及驗證是很重要的。決定變壓器的材質及尺寸:依據(jù)變壓器計算公式02決定一次側濾波電容濾波電容的決定,可以決定電容器上的Vin(min),濾波電容越大,Vin(win)越高,可以做較大瓦數(shù)的Power,但相對價格亦較高。03決定變壓器線徑及線數(shù)當變壓器決定后,變壓器的Bobbin即可決定,依據(jù)Bobbin的槽寬,可決定變壓器的線徑及線數(shù),亦可計算出線徑的電流密度,電流密
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電路設計 電源管理
- 一、開關和放大器MOS管最常見的電路可能就是開關和放大器。1. 開關電路G極作為普通開關控制MOS管。2. 放大電路讓MOS管工作在放大區(qū),具體仿真結果可在上節(jié)文章看到。二、時序電路中作為反相器使用下圖示例電路中,芯片1正常工作時,PG端口高電平。如果芯片1、芯片2有時序要求,在芯片1正常工作后,使能芯片2??梢钥吹叫酒?的使能端初始連接VCC為高電平,當芯片1輸出高電平后,(關注公眾號:硬件筆記本)MOS管導通,芯片2的使能端被拉低為低電平,芯片2開始正常工作。這時MOS管起到的就是反相的作用。三、雙向
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MOS管 電路設計
- 今天給大家分享的是精密整流電路。主要是以下幾個方面:1、精密整流電路,2、精密整流電路分析 3、精密整流電路原理,4、精密整流電路電路公式構建,5、精密整流電路測試;6、精密整流電路應用和調試。整流電路是將交流電(AC)轉換為直流電(DC)的電路,交流電總是隨著時間改變方向,但直流電卻不斷地沿一個方向流動。在典型的整流電路中,我們使用二極管將交流電整流為直流電,但這種整流方法只能在輸入電壓大于二極管的正向電壓(通常為 0.7V)時使用。為了克服這個問題,引入精密整流電路。精密整流電路是將交流電轉
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精密整流電路 電路設計
- 工程軟件和在線資源往往比較昂貴,但是對于專業(yè)人員、學生和愛好者來說非常有益。用戶開展項目或者僅進行工程驗證時,這些資源往往是必要的,但是相關成本卻令許多人望而卻步。下面這幾款高質量的免費軟件你肯定喜歡。一、電路仿真PartSim網(wǎng)址:https://www.partsim.com/PartSim是一款基于瀏覽器的電路仿真器,用戶可以通過該軟件進行電路實驗。該仿真器布局簡單,從而確保易用性,同時提供完整的SPICE仿真引擎、基于Web的原理圖捕獲工具和圖形示波器,可以監(jiān)視電路的模擬/數(shù)字信號電平。該工具還包
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EDA工具 電路設計
- 1、輸入和輸出之間接開關調整管和儲能電路。調整管周期性開、關, 將能量輸入儲能電路,經(jīng)均衡濾波后成為電壓輸出,輸出電壓的大 小,取決于調整管開關時間的長短。2、調整管的開關狀態(tài)受脈沖電壓的控制,脈沖電壓則由方波發(fā)生電路產(chǎn)生,并經(jīng)脈沖調寬電路調制后得到。3、取樣比較電路將一部分輸出電壓和基準電壓進行比較,當輸出電壓偏離正常值時,輸出誤差信號,對開關脈沖寬度進行調制?!±纾狠敵鲭妷荷?,脈寬變窄(即占空比D減?。{整管開啟時間縮短,輸入儲能電路的能量減小,輸出電壓降低。反之亦然。⑴、V飽和導通時,VD截止
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開關電源 電路設計
- 在工業(yè)控制等傳感器的應用電路中,輸出模擬信號一般以電壓形式存在。在以電壓方式長距離傳輸模擬信號時,信號源電阻或傳輸線路的直流電阻等會引起電壓衰減。為了避免信號在傳輸過程中的衰減,可增大信號接收端的輸入電阻,但信號接收端輸入電阻的增大,使傳輸線路易受外界電磁干擾,因此在長距離傳輸模擬信號時,不能以電壓輸出方式,而需把電壓輸出轉換成電流輸出。電壓電流轉換器是將輸入電壓信號轉換成電流信號的電路,是由電壓控制的電流源。是將輸入的電壓信號轉換成滿足一定關系的電流信號,轉換后的電流相當一個輸出可調的恒流源,其輸出電流
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電路設計 電壓轉換 電路設計
- 今天給大家分享如何制作一個簡易聲控LED等。主要是給大家詳細介紹一下操作步驟以及用到的元器件。其實大家也可以使用PCB板,不過將電子元器件焊接在一起,好看清晰,也更容易理解。主要原理:使用3-4.5V電源供電,兩節(jié)1.5V的電池也可以。當電源一打開,麥克風就通電。當它對聲音做出反應時,就會發(fā)出電信號。該信號通過電容耦合到第一晶體管放大,放大的信號被發(fā)送到第二個晶體管基極,第二個晶體管驅動LED等發(fā)光,聲音越大,LED就越亮。電路原理圖如下圖所示:電路原理圖器件清單5個LED4.7K電阻10K電阻1M電阻1
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LED 發(fā)光二極管 電路設計
- PFC全稱“Power Factor Correction”,意為“功率因數(shù)校正”。PFC電路即能對功率因數(shù)進行校正,或者說能提高功率因數(shù)的電路。是開關電源中很常見的電路。在電學中,功率因數(shù)PF指有功功率P(單位w)與視在功率S(單位VA)的比值。在初高中的電學中,我們所學的功率都是以w(瓦)為單位,其數(shù)值等于電壓與電流的乘積。即實際上,P=UI只針對純阻性負載才成立,而對于帶感性或者帶容性負載,P并不等于U乘以I。只不過初高中的電學只討論負載為純電阻,所以統(tǒng)一計算功率都是P=UI。對于非純阻性負載,電壓
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PFC電路 電路設計 電源
- 一.原理圖此電路由一個DC-DC開關穩(wěn)壓芯片(LM2596)和一個線性穩(wěn)壓芯片(AMS1117)組成,可以將7-40V的輸入電壓轉換5V和3.3V的電壓輸出。此處只對前半部分開關穩(wěn)壓芯片做介紹,線性穩(wěn)壓芯片另一篇文章介紹。二.開關穩(wěn)壓芯片原理講解BUCK降壓電路此DC-DC芯片降壓穩(wěn)壓主要是基于BUCK電路。網(wǎng)上對BUCK電路介紹很多,此處只大致講解。BUCK基本電路形式:三極管導通時:電源經(jīng)過三極管給電容C充電,給負載RL供電,同時電感L開始儲能。三極管關斷時:通過二極管構成回路,電容C和電感L為負載R
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AC-DC 開關電源 電路設計
- 不像顯卡,由一顆關鍵的GPU來決定檔次。一款好的電源除了滿足功率需求以外,還必須考量穩(wěn)定、節(jié)能、靜音、安全等多方面的因素。在沒有專業(yè)設備進行檢測的情況下,我們只有了解一些電源的基本原理和元器件知識,才能做到對電源“一目了然”。抓住關鍵,不再眼暈從外面看起來,電源的個頭也就比一塊“板磚”大一點,但它“肚子”里裝的東西可著實不少。拆開外殼,我們能看到數(shù)以百計的、各式各樣的電子元器件和復雜交錯的線纜,不免讓人眼暈。俗話說“擒賊先擒王”,在觀察電源時,我們也應該著重留意以下幾個部分。某電源的內部結構圖,序號1~6
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電源模塊 電源管理 電路設計
- 0歐姆電阻的阻值是多少?0歐姆電阻即電阻標值為0歐姆的電阻,多用于PCB設計等方面,是一種理想電阻。那0歐姆電阻是表示沒有電阻嗎?當然不是,0歐姆電阻的阻值不是0歐姆,只是接近0歐姆。如下圖分別是0歐姆貼片電阻和色環(huán)電阻的樣式。0歐姆電阻示意圖0歐姆電阻作用1、調試方便或者兼容設計:可以選擇器件、功能、配置等。我們硬件工程師在設計PCB板的時候,需要盡可能考慮到兼容性的問題。例如:芯片的某個引腳擁有兩項功能,可以驅動蜂鳴器,也可以驅動LED燈,但這兩項功能不能同時工作,為了在同一塊電路板上實現(xiàn)可以選擇驅動
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零歐姆 電阻 電路設計
- MOSFET 的工作損耗基本可分為如下幾部分:1、導通損耗Pon導通損耗,指在 MOSFET 完全開啟后負載電流(即漏源電流) IDS(on)(t) 在導通電阻 RDS(on) 上產(chǎn)生之壓降造成的損耗。導通損耗計算:先通過計算得到 IDS(on)(t) 函數(shù)表達式并算出其有效值 IDS(on)rms ,再通過如下電阻損耗計算式計算:Pon=IDS(on)rms2 × RDS(on) × K × Don說明:計算 IDS(on)rms 時使用的時期僅是導通時間 Ton ,而不是整個工作周期 Ts ;RDS(
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MOS管 電路設計
- 說起電子元器件大家應該都不會陌生,那電子元器件的可靠性呢?電子元器件的可靠性是影響產(chǎn)品可靠性的一個重要因素。產(chǎn)品可靠性直接影響到工程師的睡眠、心情、工作時長,一個不小心就要熬夜調板子,所以要想保證產(chǎn)品的可靠性就必須要保證電子元器件的可靠性。電子元器件可靠性包括兩部分:1、固有可靠性,2、使用可靠性電子元器件的固有可靠性固有可靠性指的是什么?指的是在生產(chǎn)過程中已經(jīng)確立的可靠性,它是產(chǎn)品內在的可靠性,是生產(chǎn)廠家模擬實際工作條件的標準環(huán)境下,對產(chǎn)品進行檢查并給予保證的可靠性。固有可靠性由電子元器件的生產(chǎn)單位電子
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選型 電子元器件 電路設計
- 電子工程師或者硬件工程師在進行電路設計時,應該經(jīng)常會遇到電阻選型的問題,今天我就來談談電阻選型需要注意哪些參數(shù)?以及電阻選型的方法。電阻選型需要注意的參數(shù)主要參數(shù)是以下四個:1、阻值2、封裝3、功耗4、精度那怎么確定電阻選型參數(shù)呢?下面我將進行較為詳細的分解。電阻選型技巧1、確定電阻安裝方式首先確定貼片電阻還是插件?目前,大部分選擇貼片電阻。貼片電阻和插件電阻案例示意圖2、確定電阻的阻值(1)根據(jù)電路計算取值可以根據(jù)分壓電路、反饋電路、取樣電路等,計算出阻值。如果計算出來的阻值不是常見的阻值,那就可以通過
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電阻 選型 電路設計
- 電流檢測的應用電路檢測電路常用于:高壓短路保護、電機控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。對于大部分應用,都是通過感測電阻兩端的壓降測量電流。一般使用電流通過時的壓降為數(shù)十mV~數(shù)百mV的電阻值,電流檢測用低電阻器使用數(shù)Ω以下的較小電阻值;檢測數(shù)十A的大電流時需要數(shù)mΩ的極小電阻值,因此,以小電阻值見長的金屬板型和金屬箔型低電阻器比較常用,而小電流是通過數(shù)百mΩ~數(shù)Ω的較大電阻值進行檢測。測量電流時, 通常會將電阻放在電路中的兩個位置。第一個位置是放在電源與
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檢測電路 電路設計
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