女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

不可多得的電源設計心得

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-10-12 01:25 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

來源:互聯(lián)網(wǎng)

對于一個電子工程師來說,電源部分的設計才是工作的核心,為此,我想通過本篇文章的幾個問題和大家探討一些自己關于電源設計的心得,讓我們在電源設計方面能夠都有所深入和長進。

Q1:如何來評估一個系統(tǒng)的電源需求

Answer:對于一個實際的電子系統(tǒng),要認真的分析它的電源需求。不僅僅是關心輸入電壓,輸出電壓和電流,還要仔細考慮總的功耗,電源實現(xiàn)的效率,電源部分對負載變化的瞬態(tài)響應能力,關鍵器件對電源波動的容忍范圍以及相應的允許的電源紋波,還有散熱問題等等。功耗和效率是密切相關的,效率高了,在負載功耗相同的情況下總功耗就少,對于整個系統(tǒng)的功率預算就非常有利了,對比LDO開關電源,開關電源的效率要高一些。同時,評估效率不僅僅是看在滿負載的時候電源電路的效率,還要關注輕負載的時候效率水平。

至于負載瞬態(tài)響應能力,對于一些高性能的CPU應用就會有嚴格的要求,因為當CPU突然開始運行繁重的任務時,需要的啟動電流是很大的,如果電源電路響應速度不夠,造成瞬間電壓下降過多過低,造成CPU運行出錯。

一般來說,要求的電源實際值多為標稱值的+-5%,所以可以據(jù)此計算出允許的電源紋波,當然要預留余量的。

散熱問題對于那些大電流電源和LDO來說比較重要,通過計算也是可以評估是否合適的。

Q2:如何選擇合適的電源實現(xiàn)電路

Answer:根據(jù)分析系統(tǒng)需求得出的具體技術指標,可以來選擇合適的電源實現(xiàn)電路了。一般對于弱電部分,包括了LDO(線性電源轉換器),開關電源電容降壓轉換器和開關電源電感電容轉換器。相比之下,LDO設計最易實現(xiàn),輸出紋波小,但缺點是效率有可能不高,發(fā)熱量大,可提供的電流相較開關電源不大等等。而開關電源電路設計靈活,效率高,但紋波大,實現(xiàn)比較復雜,調試比較煩瑣等等

Q3:如何為開關電源電路選擇合適的元器件和參數(shù)

Answer:很多的未使用過開關電源設計的工程師會對它產生一定的畏懼心理,比如擔心開關電源的干擾問題,PCB layout問題,元器件的參數(shù)和類型選擇問題等。其實只要了解了,使用一個開關電源設計還是非常方便的。

一個開關電源一般包含有開關電源控制器和輸出兩部分,有些控制器會將MOSFET集成到芯片中去,這樣使用就更簡單了,也簡化了PCB設計,但是設計的靈活性就減少了一些。

開關控制器基本上就是一個閉環(huán)的反饋控制系統(tǒng),所以一般都會有一個反饋輸出電壓的采樣電路以及反饋環(huán)的控制電路。因此這部分的設計在于保證精確的采樣電路,還有來控制反饋深度,因為如果反饋環(huán)響應過慢的話,對瞬態(tài)響應能力是會有很多影響的。

而輸出部分設計包含了輸出電容,輸出電感以及MOSFET等等,這些的選擇基本上就是要滿足一個性能和成本的平衡,比如高的開關頻率就可以使用小的電感值(意味著小的封裝和便宜的成本),但是高的開關頻率會增加干擾和對MOSFET的開關損耗,從而效率降低。使用低的開關頻率帶來的結果則是相反的。

對于輸出電容的ESR和MOSFET的Rds_on參數(shù)選擇也是非常關鍵的,小的ESR可以減小輸出紋波,但是電容成本會增加,好的電容會貴嘛。開關電源控制器驅動能力也要注意,過多的MOSFET是不能被良好驅動的。

一般來說,開關電源控制器的供應商會提供具體的計算公式和使用方案供工程師借鑒的。

Q4:如何調試開關電源電路

Answer:有一些經驗可以共享給大家

1: 電源電路的輸出輸出通過低阻值大功率電阻接到板內,這樣在不焊電阻的情況下可以先做到電源電路的先調試,避開后面電路的影響。

2: 一般來說開關控制器是閉環(huán)系統(tǒng),如果輸出惡化的情況超過了閉環(huán)可以控制的范圍,開關電源就會工作不正常,所以這種情況就需要認真檢查反饋和采樣電路。特別是如果采用了大ESR值的輸出電容,會產生很多的電源紋波,這也會影響開關電源的工作的。

接地技術的討論

Q1:為什么要接地?

Answer:接地技術的引入最初是為了防止電力或電子等設備遭雷擊而采取的保護性措施,目的是把雷電產生的雷擊電流通過避雷針引入到大地,從而起到保護建筑物的作用。同時,接地也是保護人身安全的一種有效手段,當某種原因引起的相線(如電線絕緣不良,線路老化等)和設備外殼碰觸時,設備的外殼就會有危險電壓產生,由此生成的故障電流就會流經PE線到大地,從而起到保護作用。隨著電子通信和其它數(shù)字領域的發(fā)展,在接地系統(tǒng)中只考慮防雷和安全已遠遠不能滿足要求了。比如在通信系統(tǒng)中,大量設備之間信號的互連要求各設備都要有一個基準‘地’作為信號的參考地。而且隨著電子設備的復雜化,信號頻率越來越高,因此,在接地設計中,信號之間的互擾等電磁兼容問題必須給予特別關注,否則,接地不當就會嚴重影響系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性。最近,高速信號的信號回流技術中也引入了 “地”的概念。

Q2:接地的定義

Answer:在現(xiàn)代接地概念中、對于線路工程師來說,該術語的含義通常是‘線路電壓的參考點’;對于系統(tǒng)設計師來說,它常常是機柜或機架;對電氣工程師來說,它是綠色安全地線或接到大地的意思。一個比較通用的定義是“接地是電流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是”低阻抗”和“通路”。

Q3:常見的接地符號

Answer: PE,PGND,FG-保護地或機殼;BGND或DC-RETURN-直流-48V( 24V)電源(電池)回流;GND-工作地;DGND-數(shù)字地;AGND-模擬地;LGND-防雷保護地。

Q4:合適的接地方式

Answer:接地有多種方式,有單點接地,多點接地以及混合類型的接地。而單點接地又分為串聯(lián)單點接地和并聯(lián)單點接地。一般來說,單點接地用于簡單電路,不同功能模塊之間接地區(qū)分,以及低頻(f10MHz)電路時就要采用多點接地了或者多層板(完整的地平面層)。

Q5:信號回流和跨分割的介紹

Answer:對于一個電子信號來說,它需要尋找一條最低阻抗的電流回流到地的途徑,所以如何處理這個信號回流就變得非常的關鍵。

第一,根據(jù)公式可以知道,輻射強度是和回路面積成正比的,就是說回流需要走的路徑越長,形成的環(huán)越大,它對外輻射的干擾也越大,所以,PCB布板的時候要盡可能減小電源回路和信號回路面積。

第二,對于一個高速信號來說,提供有好的信號回流可以保證它的信號質量,這是因為PCB上傳輸線的特性阻抗一般是以地層(或電源層)為參考來計算的,如果高速線附近有連續(xù)的地平面,這樣這條線的阻抗就能保持連續(xù),如果有段線附近沒有了地參考,這樣阻抗就會發(fā)生變化,不連續(xù)的阻抗從而會影響到信號的完整性。所以,布線的時候要把高速線分配到靠近地平面的層,或者高速線旁邊并行走一兩條地線,起到屏蔽和就近提供回流的功能。

第三,為什么說布線的時候盡量不要跨電源分割,這也是因為信號跨越了不同電源層后,它的回流途徑就會很長了,容易受到干擾。當然,不是嚴格要求不能跨越電源分割,對于低速的信號是可以的,因為產生的干擾相比信號可以不予關心。對于高速信號就要認真檢查,盡量不要跨越,可以通過調整電源部分的走線。(這是針對多層板多個電源供應情況說的)

Answer:對于一般器件來說,就近接地是最好的,采用了擁有完整地平面的多層板設計后,對于一般信號的接地就非常容易了,基本原則是保證走線的連續(xù)性,減少過孔數(shù)量;靠近地平面或者電源平面,等等。

Q6:為什么要將模擬地和數(shù)字地分開,如何分開?

Answer:模擬信號和數(shù)字信號都要回流到地,因為數(shù)字信號變化速度快,從而在數(shù)字地上引起的噪聲就會很大,而模擬信號是需要一個干凈的地參考工作的。如果模擬地和數(shù)字地混在一起,噪聲就會影響到模擬信號。

一般來說,模擬地和數(shù)字地要分開處理,然后通過細的走線連在一起,或者單點接在一起。總的思想是盡量阻隔數(shù)字地上的噪聲竄到模擬地上。當然這也不是非常嚴格的要求模擬地和數(shù)字地必須分開,如果模擬部分附近的數(shù)字地還是很干凈的話可以合在一起。

Q7:單板上的信號如何接地?

Answer:對于一般器件來說,就近接地是最好的,采用了擁有完整地平面的多層板設計后,對于一般信號的接地就非常容易了,基本原則是保證走線的連續(xù)性,減少過孔數(shù)量;靠近地平面或者電源平面,等等。

Q8:單板的接口器件如何接地?

Answer:有些單板會有對外的輸入輸出接口,比如串口連接器,網(wǎng)口RJ45連接器等等,如果對它們的接地設計得不好也會影響到正常工作,例如網(wǎng)口互連有誤碼,丟包等,并且會成為對外的電磁干擾源,把板內的噪聲向外發(fā)送。一般來說會單獨分割出一塊獨立的接口地,與信號地的連接采用細的走線連接,可以串上0歐姆或者小阻值的電阻。細的走線可以用來阻隔信號地上噪音過到接口地上來。同樣的,對接口地和接口電源的濾波也要認真考慮。

Q9:帶屏蔽層的電纜線的屏蔽層如何接地?

Answer:屏蔽電纜的屏蔽層都要接到單板的接口地上而不是信號地上,這是因為信號地上有各種的噪聲,如果屏蔽層接到了信號地上,噪聲電壓會驅動共模電流沿屏蔽層向外干擾,所以設計不好的電纜線一般都是電磁干擾的最大噪聲輸出源。當然前提是接口地也要非常的干凈。

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源設計
    +關注

    關注

    31

    文章

    1563

    瀏覽量

    67695
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    電路基礎學習資料

    不可多得的電路基礎知識學習資料,作者郝銘先生具有深厚的電路功底,且講解的非常通俗易懂,非常適合初學者。 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內容有幫助可以關注、點贊、評論支持一下哦~)
    發(fā)表于 05-17 15:01

    學電路設計分享學習心得、技術疑問及實戰(zhàn)成果,贏取專屬禮品!

    與電路設計速成實戰(zhàn)篇(入門到精通)》 系列課程活動,為提升學習效果、鼓勵學員互動,平臺計劃開展 “學電路設計,贏好禮,共成長” 評論回復活動,通過激勵學員分享學習心得、提出技術問題、展示實戰(zhàn)成果,打造
    發(fā)表于 05-14 09:53

    高手的開關電源設計心得

    首先從開關電源的設計及生產工藝開始描述吧,先說說印制板的設計。開關電源工作在高頻率,高脈沖狀態(tài),屬于模擬電路中的一個比較特殊種類。布板時須遵循高頻電路布線原則。 1、布局:脈沖電壓連線盡可能短
    發(fā)表于 04-08 14:04

    電源電壓不可以調故障

    氙氣閃光燈測試電路,電壓可以在100-300V調節(jié),我這個電路板不可以調節(jié),晶閘管,高頻變壓器,UA741芯片更換后,故障還存在,有誰解釋該電路工作原理?電路圖中P1,2輸入市電,P3對大電容到地充電,100K可調電阻作用是調整輸出電壓,MOS管2N4871柵極連接控制電路的光耦輸出和地
    發(fā)表于 03-23 00:27

    京朗仕特防爆絕緣電阻表測量放置環(huán)境注意事項

    中成為保障生產安全不可多得的助手。所以這款防爆絕緣電阻表檢測電氣設備功能豐富多樣,包括常見的交直流電壓測試(采用真有效值測量,數(shù)據(jù)精準可靠,無論是穩(wěn)定的直流電壓,
    的頭像 發(fā)表于 02-26 14:34 ?349次閱讀
    京朗仕特防爆絕緣電阻表測量放置環(huán)境注意事項

    基于華為云 Flexus 云服務器 X 搭建部署——AI 知識庫問答系統(tǒng)(使用 1panel 面板安裝)

    Flexus 云服務器 X 攜手開源力量,為您打造全方位、高性能的知識庫問答系統(tǒng)!無論您是構建企業(yè)內部的知識寶庫,還是優(yōu)化客戶服務體驗,亦或深耕學術研究與教育領域,這一創(chuàng)新解決方案都是您不可多得的智慧伙伴! ???基于大語言模型和 RAG 的知識庫問答系統(tǒng) ??
    的頭像 發(fā)表于 01-17 09:45 ?1819次閱讀
    基于華為云 Flexus 云服務器 X 搭建部署——AI 知識庫問答系統(tǒng)(使用 1panel 面板安裝)

    開關電源適配器:電子設備不可或缺的組成部分

    在現(xiàn)代社會,電子設備已成為我們日常生活和工作的重要組成部分。從智能手機、筆記本電腦到各種家用電器和辦公設備,這些設備都需要穩(wěn)定的電源供應才能正常運行。而開關電源適配器,正是這些電子設備背后不可
    的頭像 發(fā)表于 01-06 12:47 ?668次閱讀
    開關<b class='flag-5'>電源</b>適配器:電子設備<b class='flag-5'>不可</b>或缺的組成部分

    上新 | 超全模塊超乎想象,YU系列USB&amp;amp;Type-C多模塊工業(yè)級連接器新品驚喜上市

    Type-C,Type-C轉USB等眾多功能,海量模塊一應俱全,滿足超乎想象的豐富數(shù)據(jù)連接訴求。作為市場同類產品中不可多得的多模塊、多功能USB&Type-C連接器,它的上市將讓很
    的頭像 發(fā)表于 12-17 18:25 ?447次閱讀
    上新 | 超全模塊超乎想象,YU系列USB&amp;amp;Type-C多模塊工業(yè)級連接器新品驚喜上市

    工程師不可不知的電源11種拓撲結構

    工程師不可不知的電源11種拓撲結構 基本名詞 電源常見的拓撲結構 ■Buck降壓 ■Boost升壓 ■Buck-Boost降壓-升壓 ■Flyback反激 ■Forward正激
    的頭像 發(fā)表于 12-05 10:56 ?1004次閱讀
    工程師<b class='flag-5'>不可</b>不知的<b class='flag-5'>電源</b>11種拓撲結構

    基于PYNQ和機器學習探索MPSOC筆記

    新版本中,不僅僅介紹了MPSOC的體系結構和應用場景,更是結合當前應用最廣的PYNQ框架和機器學習應用進行分析。作為一本不可多得的免費電子英文書籍,本書既是使用Zynq MPSoC的開發(fā)人員的實用指南
    的頭像 發(fā)表于 11-16 11:32 ?654次閱讀
    基于PYNQ和機器學習探索MPSOC筆記

    隔離電源的地可不可以通過電容夸到大地

     在隔離電源的設計中,關于地的處理是一個重要的考慮因素。對于“隔離電源的地可不可以通過電容跨到大地”的問題,這通常取決于具體的應用場景和設計需求。
    的頭像 發(fā)表于 10-01 16:19 ?1495次閱讀

    op27做電壓跟隨可不可以,還有能用單電源供電嗎?

    op27做電壓跟隨可不可以,還有能用單電源供電嗎
    發(fā)表于 09-03 06:20

    直流穩(wěn)壓電源電流不可調原因

    直流穩(wěn)壓電源是一種廣泛應用于電子設備中的電源設備,它可以將輸入的直流電壓穩(wěn)定在一定的范圍內,以滿足電子設備對電壓穩(wěn)定性的要求。然而,在實際使用過程中,有時會出現(xiàn)直流穩(wěn)壓電源電流不可調的
    的頭像 發(fā)表于 08-29 10:43 ?1888次閱讀

    DCDC隔離電源的常見測試指標及其測試方法

    DCDC隔離式開關電源的測試方式與ACDC電源有許多不同的地方。借此平臺與大家分享下多年來的一些測試方法及其心得
    的頭像 發(fā)表于 07-30 14:44 ?8828次閱讀
    DCDC隔離<b class='flag-5'>電源</b>的常見測試指標及其測試方法

    探究氮化鎵30W快充1A1C方案怎么做

    支持5VDC/3A 、9VDC/3A 、12VDC/2.5A 、20VDC/1.5A四個檔位,具有輸出過流保護、短路保護、過溫保護等全面保護功能。是市面上不可多得的一款超高性價比30W單C口PD快充方案。
    發(fā)表于 07-09 13:53
    主站蜘蛛池模板: 金阳县| 类乌齐县| 万源市| 冕宁县| 临朐县| 马边| 伽师县| 宝清县| 晋州市| 望江县| 库车县| 根河市| 巨野县| 元朗区| 通化市| 信丰县| 凌云县| 瓮安县| 油尖旺区| 昌宁县| 丰原市| 出国| 阳曲县| 翁牛特旗| 宿松县| 棋牌| 得荣县| 高安市| 新干县| 抚宁县| 葵青区| 丹凤县| 康定县| 南川市| 济源市| 新安县| 淮安市| 栾城县| 阳朔县| 三明市| 霍林郭勒市|