跳转到主要内容
Toggle navigation
首页
技术
新闻
视频
下载中心
登录
注册
技术
开关电源正激与反激的区别
开关电源正激与反激还是傻傻分不开?今天小编为大家科普下正激式开关与反激式开关电源到底有什么区别。 话不多说,先上反激式和正激式的原理图先认识下他们: 反激式: 单端正激式: 双管正激式:
2019-11-19 |
从22个方面分析:电源PCB设计与EMC的关联(下)
十五 PCB走线之关键信号 注意: 1.CS信号(采样信号):从采样电阻R25,R26拉出,注意IC的地线以采样电阻为基准,采样电阻的正负差分走线拉倒IC CS脚以及IC 的GND脚。 2.驱动信号从驱动电路拉倒IC驱动引脚,注意不要干扰到CS脚;如图走线三根线并排走,并且将地线走在驱动先和CS线中间起到一定屏蔽作用; 3.双面板最好将IC一层铺地屏蔽,铺地的网络一定要从IC GND引出,...
阅读详情
2019-11-18 |
从22个方面分析:电源PCB设计与EMC的关联(中)
八 PCB设计之四大环路认识 (PCB布局的基本要求就是四大环路面积小) 补充一下,吸收环路(RCD吸收以及MOS管的RC吸收,整流管的RC吸收)也很重要,也是产生高频辐射的环路,对上图有任何疑问,都欢迎讨论,不怕任何质疑,只要是针对问题的质疑,一起讨论学习才能更大的进步! 九 PCB设计之热点(浮动电位点)及地线: 注意事项:
2019-11-18 |
从22个方面分析:电源PCB设计与EMC的关联(上)
导读 说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题,...
阅读详情
2019-11-18 |
电源内部“一目了然”
电源不像处理器,可以看规格知性能;电源也不像显卡,由一颗关键的GPU来决定档次。 一款好的电源除了满足功率需求以外,还必须考量稳定、节能、静音、安全等多方面的因素。 在没有专业设备进行检测的情况下,我们只有了解一些电源的基本原理和元器件知识,才能做到对电源“一目了然”。 抓住关键,不再眼晕 从外面看起来,电源的个头也就比一块“板砖”大一点,但它“肚子”里装的东西可着实不少。 拆开外壳,...
阅读详情
2019-11-15 |
热敏电阻技术简介及其应用
一、热敏电阻技术简介 自1950年荷兰菲力浦公司的海曼等人发现BaTIO3系陶瓷半导化后可获得正温度系数(PTC)特性以来,人们对它的了解越来越深刻。与此同时,在其应用方面也正日益广泛,渗透到日常生活、工农业技术、军事科学、通讯、宇航等各个领域。 形成这种状况的原因在于PTC热敏电阻具有其独特的电-热-物理性能。目前正处于:对PTC陶瓷材料性能的进一步优化和对PTC陶瓷元件应用的进一步推广,...
阅读详情
2019-11-15 |
怎么防抄板
PCB抄板也称PCB逆向是指:通过已有的电路板或者产品,通过一定的技术手段得到PCB文件或者进一步分析从而得到原理图的过程。 为了防止自己设计的PCB文件被抄或者增加其PCB逆向人员的工作量,通常可以采用以下12种方法(非最新,仍可以借鉴),可以在一定程度上降低文件被抄的概率。 1、磨片,用细砂纸将芯片上的型号磨掉。对于偏门的芯片比较管用,对常用芯片来说,逆向人员只要猜出个大概功能,...
阅读详情
2019-11-14 |
详解热敏电阻的应用
热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻值还与环境的散热条件有关,因此在流速计、流量计、气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性,制成专用的检测元件。 1 过液面控制 将两只负温度系数热敏电阻置于容器高、低液面安全位置,并施加定值加热电流。...
阅读详情
2019-11-14 |
什么是光耦,它有哪些特点,都应用于哪些电路?
一、光耦在开关电源调整电压作用 我们知道作为开关电源,它电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压来获取的,一旦输出电压由于各种原因降低时候,反馈电流就会相应的加大,此时占空比也会相应的变大,结果使得输出电压升高;若输出电压升高,那么电流将会变小,占空比也会减小,使得输出电压降低。 一旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,此时光耦就控制着开关电路不能起振,...
阅读详情
2019-11-13 |
PCB设计中耳熟的3W原则、20H原则和五五原则
3W原则 在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。 3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循3W原则,例如时钟线,差分线,视频、音频信号线,复位信号线及其他系统关键电路需要遵循3W原则,而并不是板上所有的布线都要强制符合3W原则。 满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,...
阅读详情
2019-11-13 |
电阻可以串联,为何二极管不适合串联?
我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联和并联吗? Ⅰ、二极管串联 二极管串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。 在静态时,由于串联各元件的截止漏电流具有不同的制造偏差,导致具有最小漏电流的元件承受了最大的电压,甚至达到擎住状态。但只要元件具有足够的擎住稳定性,则无必要在线路中采用均压电阻。只有当截止电压大于1200V的元件串联时,...
阅读详情
2019-11-13 |
MLCC应用上的一些问题和注意事项
MLCC(片状多层陶瓷电容)现在已经成为了电子电路最常用的元件之一。MLCC表面看来,非常简单,可是,很多情况下,设计工程师或生产、工艺人员对MLCC的认识却有不足的地方。有些公司在MLCC的应用上也会有一些误区,以为MLCC是很简单的元件,所以工艺要求不高。其实,MLCC是很脆弱的元件,应用时一定要注意。-以下谈谈MLCC应用上的一些问题和注意事项。- 随着技术的不断发展,...
阅读详情
2019-11-12 |
关于“陶瓷电容”,你不知道的事情
陶瓷电容器的由来 1900年意大利L.隆巴迪发明陶瓷介质电容器。30年代末人们发现在陶瓷中添加钛酸盐可使介电常数成倍增长,因而制造出较便宜的瓷介质电容器。 1940年前后人们发现了现在的陶瓷电容器的主要原材料BaTiO3(钛酸钡)具有绝缘性后,开始将陶瓷电容器使用于对既小型、精度要求又极高的军事用电子设备当中。而陶瓷叠片电容器于1960年左右作为商品开始开发。到了1970年,随着混合IC...
阅读详情
2019-11-12 |
10个知识点玩转开关电源电路(下)
6 短路保护电路 1) 在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内,它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,只有另增设一部分电路。 2) 短路保护电路通常有两种,下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下: 出电路短路,输出电压消失,光耦OT1不导通,UC3842①脚电压上升至5V左右,R1与R2的分压超过TL431基准,使之导通,UC3842⑦...
阅读详情
2019-11-12 |
10个知识点玩转开关电源电路(上)
1 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下: 2 输入电路的原理及常见电路 1、AC输入整流滤波电路原理:
2019-11-11 |
‹‹
313 中的第 178
››