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PCB布局高效處理穩(wěn)壓器高開關頻率優(yōu)化方案

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工業(yè)傳感供電采用線性穩(wěn)壓器還是開關穩(wěn)壓器

,因此開關穩(wěn)壓器形狀因數較大。必須考慮穩(wěn)壓器開關頻率與測量信號頻率之間的關系。因此,轉換布局更加關鍵。設計不良的開關穩(wěn)壓器會提高本底噪聲,并產生不必要的電磁兼容性(EMC),將會干擾小型信號的檢測
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現場總線連接的現代工業(yè)傳感必須以更快和更精確的速率來檢測信號,并將該信息作為與傳統(tǒng)模擬信號相對的數字信號輸出。這一功能要求傳感器使用功率更大的處理器。此外,由于工廠中此類傳感的數量更多,因此形狀因數變小。功率的增大以及形狀因數的變小迫使工廠擯棄成熟的線性穩(wěn)壓器方案,轉而采用開關穩(wěn)壓器方案。
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如何使用帶有模擬接地層(AGND)和功率接地層(PGND)的開關穩(wěn)壓器?這是許多開發(fā)人員在設計開關電源時會問的一個問題。一些開發(fā)人員已習慣于處理數字接地層和模擬接地層;然而,涉及到功率GND時,他們的經驗往往會失效。設計師通常會直接復制所選開關穩(wěn)壓器的電路板布局,不再思考這個問題。
2019-08-08 07:17:17

帶有模擬接地層和功率接地層的開關穩(wěn)壓器該怎么用?

如何使用帶有模擬接地層(AGND)和功率接地層(PGND)的開關穩(wěn)壓器?這是許多開發(fā)人員在設計開關電源時會問的一個問題。一些開發(fā)人員已習慣于處理數字接地層和模擬接地層;然而,涉及到功率GND時,他們的經驗往往會失效。設計師通常會直接復制所選開關穩(wěn)壓器的電路板布局,不再思考這個問題。
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怎么使用帶有AGND與PGND的開關穩(wěn)壓器?

問題如何使用帶有模擬接地層 (AGND) 和功率接地層 (PGND) 的開關穩(wěn)壓器?這是許多開發(fā)人員在設計開關電源時會問的一個問題。一些開發(fā)人員已習慣于處理數字接地層和模擬接地層;然而,涉及到功率GND時,他們的經驗往往會失效。設計師通常會直接復制所選開關穩(wěn)壓器的電路板布局,不再思考這個問題。
2019-08-07 07:36:36

怎么最大限度降低?uk穩(wěn)壓器的輻射

)的電源路徑所在的區(qū)域。 圖2. 針對?uk拓撲優(yōu)化的板布局。圖3所示為包含LT8330的電路示例,它在?uk拓撲中可以當做穩(wěn)壓器。一個重要的特性就是FBX引腳,這是一種特殊的FB引腳,可以處理負電
2020-06-20 07:57:28

怎么選擇線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器

效率低到中(當Vin和Vout之間的差異很小時)Complexibility易于設計設計復雜波紋&噪聲無紋波,低噪音,更好的噪音抑制中到,取決于開關頻率如您所見,開關穩(wěn)壓器的主要優(yōu)勢在于其
2018-10-24 09:45:34

拒絕噪聲的穩(wěn)壓器

的低噪聲μModule?技術給開關穩(wěn)壓器設計帶來了突破。采用μModule封裝的LTM8003穩(wěn)壓器配備專有的Silent Switcher? 架構,以最大限度降低EMI輻射,并在開關頻率下提供高效
2018-10-30 11:33:59

案例分享:PWM控制式開關模式對穩(wěn)壓器電流影響

的負載消耗變化下提供可靠電能的電源。="" 很多電子控制在不活動時會掉電進入休眠模式以節(jié)約能源。="" 電源還需要能夠高效響應這些情況。 LM43603 穩(wěn)壓器
2018-12-14 11:05:47

理解穩(wěn)壓器如何工作

、SEPIC、Cuk、推挽、正向、全橋和半橋拓撲結構。開關頻率如何影響穩(wěn)壓器設計?更高的開關頻率意味著,穩(wěn)壓器可使用更小的電感和電容。這還意味著更高的開關損耗和更大的電路噪聲。開關穩(wěn)壓器有哪些損耗?打開和關閉
2018-11-01 10:57:18

簡單的高效率,降壓型開關穩(wěn)壓器

DN73- 簡單的高效率,降壓型開關穩(wěn)壓器
2019-07-29 16:24:26

線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器有什么不同

”狀態(tài),與能量存貯部件(電容器和感應)一起產 生輸出電壓。它的調整是通過根據輸出電壓的反饋樣本來調整切換定時來實現的。在固定頻率穩(wěn)壓器中,通過調節(jié)開關電壓的脈沖寬度來調節(jié)切換定時這就是所謂
2018-09-29 17:02:19

線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器的比較

穩(wěn)壓器的優(yōu)點:能夠處理較高的電源密度 ;效率(降低了冷卻所需的源電源需求);拓撲學結果可用于傳遞單個或多個輸出電壓,大于或小于生成的輸出電壓?! ∪秉c:瞬時恢復時間較慢 ;輸出紋波電壓;產生電磁
2011-07-09 12:07:49

線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器的聯系和區(qū)別

實現的。在固定頻率穩(wěn)壓器中,通過調節(jié)開關電壓的脈沖寬度來調節(jié)切換定時這就是所謂 的 PWM 控制。在門控振蕩或脈沖模式穩(wěn)壓器中,開關脈沖的寬度和頻率保持恒定,但是,輸出開關的“開”或“關”由反饋
2018-10-09 09:46:16

線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器的特性有什么差異性?

線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器的特性有什么差異性?DCDC開關穩(wěn)壓器有哪幾種類型?
2021-03-08 07:59:25

線性穩(wěn)壓器還是開關穩(wěn)壓器,你的工業(yè)傳感供電選擇哪個

,因此開關穩(wěn)壓器形狀因數較大。必須考慮穩(wěn)壓器開關頻率與測量信號頻率之間的關系。因此,轉換布局更加關鍵。設計不良的開關穩(wěn)壓器會提高本底噪聲,并產生不必要的電磁兼容性(EMC),將會干擾小型信號的檢測
2019-03-11 06:45:11

線性和開關穩(wěn)壓器 ,究竟是如何工作?

一般來說穩(wěn)壓器分為兩類: 線性和開關式。線性穩(wěn)壓器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串聯或并聯)。它將輸出電壓與精密基準電壓源相比較,并對通流器件進行調整以維持恒定
2019-02-18 09:24:15

設計開關電源常見的“坑”:如何應對不同類型的開關穩(wěn)壓器噪聲?

。通常,這會使輸出上的尖峰噪聲遠小于紋波噪聲,但會增加更高頻率的成分。其次,應屏蔽SW和輸入節(jié)點的噪聲源或讓其遠離輸出側及敏感模擬電路,并且屏蔽輸出電感。精心布局和布線對設計很重要。第三,優(yōu)化開關穩(wěn)壓器
2020-04-10 10:51:34

通過調節(jié)穩(wěn)壓器優(yōu)化DSP功率預算

解決方案主要用于與任何 POL 穩(wěn)壓器一起工作,調節(jié) KeyStone? 多核 DSP [3] 等支持 VID 功能的處理器的內核電壓 (VCORE)。DSP 內核電源圖 2 是同步降壓 POL 穩(wěn)壓器提供
2018-09-20 15:13:03

采用線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器給工業(yè)傳感供電那個更好

,因此開關穩(wěn)壓器形狀因數較大。必須考慮穩(wěn)壓器開關頻率與測量信號頻率之間的關系。因此,轉換布局更加關鍵。設計不良的開關穩(wěn)壓器會提高本底噪聲,并產生不必要的電磁兼容性(EMC),將會干擾小型信號的檢測
2019-03-12 06:45:09

降壓穩(wěn)壓器效率及尺寸權衡的解決方案

作為一名應用工程師,我知道降壓穩(wěn)壓器的實施不可避免地要涉及效率與尺寸的權衡。盡管這一原理適用于眾多開關模式 DC/DC 拓撲,但當應用需要低輸出電壓和輸出電流(例如 1V 和 30A)時,這一
2022-11-23 08:02:59

降壓穩(wěn)壓器電路中影響EMI性能和開關損耗的感性和容性寄生元素

影響降至最低并減少總體 EMI 信號。一般來說,采用一種經過優(yōu)化的緊湊型功率級布局可以降低 EMI,從而符合相關法規(guī),還可以提高效率并降低解決方案的總成本。檢驗具有轉換率電流的關鍵回路根據電源原理圖
2020-11-03 07:54:52

降壓穩(wěn)壓器電路中影響EMI性能和開關損耗的感性和容性寄生元素

,采用一種經過優(yōu)化的緊湊型功率級布局可以降低 EMI,從而符合相關法規(guī),還可以提高效率并降低解決方案的總成本。檢驗具有轉換率電流的關鍵回路根據電源原理圖進行電路板布局時,其中一個重要環(huán)節(jié)是準確找到轉換率電流…
2022-11-09 07:38:45

降壓穩(wěn)壓器的效率和尺寸權衡

是系統(tǒng)設計人員所面臨的一個巨大制約條件。對于這個問題,我們先來回顧一下開關頻率的各項優(yōu)勢。首先,電感和電容需求會隨頻率上升而降低,從而可實現更緊湊的 PCB 布局以及更小的尺寸外形。更低的電感不但
2018-09-19 11:05:30

集成電感轉換模塊和線性穩(wěn)壓器的選擇

需要承擔更多的設計工作量,并為電感提供額外的板級空間。 市面上的一種新型選擇是集成電感 DC/DC 轉換,其整合了開關頻率穩(wěn)壓器與小型片式電感。這些集成電感 DC/DC 轉換擁有的優(yōu)勢是開關
2018-08-30 14:43:20

開關穩(wěn)壓器,開關穩(wěn)壓器原理是什么?

開關穩(wěn)壓器,開關穩(wěn)壓器原理是什么? 穩(wěn)壓器的一般原理 穩(wěn)壓器,顧名思義,就是使輸出電壓穩(wěn)定的設備。所有的穩(wěn)壓
2010-03-23 13:32:136629

開關穩(wěn)壓器的EMI解決方案

開關穩(wěn)壓器的EMI解決方案 大多數開關穩(wěn)壓器的工作頻率都可利用一個外部時鐘來控制,而這個外部時鐘又決定了所產生EMI的基本頻率。利用這個特點可以將EMI設定在一個敏感頻段之外,而且,當同時運作多個開關穩(wěn)壓器時,這是一個極為有用的特點。當時鐘頻率彼此
2011-01-25 16:17:5349

安靜高效開關穩(wěn)壓器

通過延長轉換時間,可以減少快速開關產生的干擾。開關穩(wěn)壓器中較慢的開關轉換不僅會將干擾轉移到較低的頻率,還會降低其幅度。這是基于公式 V = L × di/dt。因此,如果流經開關穩(wěn)壓器的一定電流開關(上升和下降)非常迅速,則固定寄生電感會產生更高的電壓偏移。這也增加了干擾。
2022-12-21 10:46:49530

基本開關穩(wěn)壓器布局技術

  本文將介紹開關穩(wěn)壓器布局的一些基本原理。雖然它側重于升壓型開關穩(wěn)壓器,但它所涵蓋的概念在使用其他類型的開關穩(wěn)壓器時也很有用。本文討論了接地方案、元件放置、減少噪聲干擾以及降低雜散電容和電感的重要性。
2023-03-15 11:39:20780

處理穩(wěn)壓器開關頻率PCB布局設計

處理穩(wěn)壓器中高開關頻率PCB 布局》系列專輯由三篇文章構成,主要圍繞高開關頻率處理穩(wěn)壓器,介紹了高頻 DC/DC 轉換器的優(yōu)點、使用注意事項以及寄生電感對 PCB 布局的影響。本文《處理穩(wěn)壓器
2023-08-09 14:46:08591

處理穩(wěn)壓器開關頻率PCB布局(二)

處理穩(wěn)壓器中高開關頻率PCB 布局》系列專輯由三篇文章構成,主要圍繞高開關頻率處理穩(wěn)壓器,介紹了高頻 DC/DC 轉換器的優(yōu)點、使用注意事項以及寄生電感對 PCB 布局的影響。上篇通過理想
2023-08-15 15:25:10443

介紹寄生電感對PCB布局的影響

處理穩(wěn)壓器開關頻率PCB 布局》系列專輯由三篇文章構成,主要圍繞高開關頻率處理穩(wěn)壓器,介紹了高頻 DC/DC 轉換器的優(yōu)點、使用注意事項以及寄生電感對 PCB 布局的影響。
2023-08-21 14:51:23927

開關穩(wěn)壓器IC的開關頻率考慮點

開關穩(wěn)壓器IC的開關頻率是一個關鍵的參數,它直接影響到穩(wěn)壓器的性能、尺寸、效率以及與系統(tǒng)的兼容性。 在設計開關穩(wěn)壓器IC時,面臨一個關鍵的權衡:提高開關頻率可以減小外部電感和電容的尺寸,從而縮減整個
2024-02-26 10:27:32144

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