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dcdc开关电源布局设计---噪声的来源和降低-对于半导体器件,损耗包括两部分,一部分是开关损耗,一部分是传导损耗,开关损耗随频率的升高而升高,传导损耗不受工作频率的影响。当开关损耗与传导损耗相等时,总损耗最低。

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电路之家 2017-01-01 00:00:00
DCDC开关电源布局设计---噪声的来源和降低

dcdc开关电源布局设计---噪声的来源和降低-对于半导体器件,损耗包括两部分,一部分是开关损耗,一部分是传导损耗,开关损耗随频率的升高而升高,传导损耗不受工作频率的影响。当开关损耗与传导损耗相等时,总损耗最低。

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电路之家 2017-01-01 00:00:00
DCDC开关电源布局设计---噪声的来源和降低

PC电源的输出最优结构是什么?dcdc结构有什么优势-PC电源的输出+5V与+3.3V的当前最优结构是什么?是DC-DC么?DC-DC可以分为实际上Buck降压式变换、Boost升压变换以及Buck-Boost升降压变换等多种结构,而PC电源里所用的DC-DC是Buck降压变换结构,其简单的原理图如下所示:

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电路之家 2017-01-01 00:00:00
PC电源的输出最优结构是什么?DCDC结构有什么优势

​(1)首先我需要纠正一点在开关电源的3种基本拓扑中,只有buck开关电源其占空比=Vout/Vin

DCDC芯片占空比增加,为什么不等于输出比输入了呢?

A.首先我们对于电容有一个公式C=Q/V==>△C=△Q/△V; △Q = △I*△t==> △C=△I*△t/△V

DCDC芯片输入和输出的电容容值怎么计算?

A.首先大小电容并联针对于不同的情况我们要做不同的考量

DCDC芯片输入输出的大电容和小电容在布局上是先大后小吗?

假设现在需要你去绘制一个产品PCB,我们是不是可以从HDMI、AV、RH45、WIFI、dcdc电源、PMU电源管理单元、DDR、FLASH存储器等等模块入手透析这个产品的本质, 了解好每一个模块的基本原理,再掌握每一个模块的PCB布局和PCB布线的要点,然后汇总整个设计, 这时你会发现这个PCB板子基本完成了80%的工作量,剩下的只是模块与模块之间的信号互联了。后续基本通过几个不同难度的全流程案例操作,基本就得心应手了。 训练营第一阶段:理清思路,开启高速无限可能 万丈高楼平地起。开课第一周

学高速PCB设计,这个方法可能是你最快的速度了,耐心看完

关于Buck和Boost的,我已经写了几篇,不过很少提到PCB Layout,这篇就说说PCB Layout。很多dcdc芯片的手册都有对应的PCB Layout设计要求,有些还会提供一些Layout示意图,都是大同小异的。比如我随便列几点

DCDC开关电源Layout讲的明明白白,收藏这篇就够了

如下图为典型的dcdc电路:芯片是台湾省立琦科技的。上图为dcdc典型应用电路,CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。一

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前馈电容是如何影响buck电路的输出特性的?

AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。 AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器 件即可

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SWZBL 2022-12-03 10:49:50
AP5186  LED汽车工作灯  电动摩托车灯IC DCDC降压电流