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了解直流电源的人都知道,其负载变化会引起电源噪声,举个例子,如:当数字电路从一个状态转换为另一种状态时,将在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变噪声电压,因此需要配置去耦电容来抑制负载噪声,提高系统的可靠性,那么该如何做?1、去耦电容的

PCB可靠性秘籍:去耦电容如何配置?

在电源设计中,电流密度是一个至关重要的参数,将直接决定了电源线路的热性能和电气性能,然而很多电子工程师在进行电源设计时,经常忽视电流密度,那么这种做法是值得提倡吗?答案是:不提倡!这种做法很容易导致电源性能下降,甚至引发严重的安全问题。首先

电源设计不看电流密度,会被打吗?

以往,电子设备上多使用钽电容器和铝电解电容器,但是近年来由于产品小型化和可靠性问题,已经开始替换为陶瓷电容器。随着电子设备的多功能化和静音化的发展,笔记本电脑和移动电话(智能手机)、数码相机、薄型电视等电源电路中,以往不起眼的陶瓷电容器产生的『啸叫(声音)』成为一大设计难题。笔记本电脑中,电源线上使

笔记本电脑中的电源线MLCC啸叫对策

可插拔式电涌保护器是一种能够有效保护电气设备免受电涌冲击的装置。它可以通过插入或拔出的方式与电源线路相连,具有易于安装、维护和更换的特点。可插拔式电涌保护器组成可插拔式电涌保护器由以下几个主要组成部分构成:1、电涌保护元件:包括可重置型保护

走进电子设备,了解可插拔式电涌保护器

在电子设计中,经常会遇见两面板设计,这样做的好处是设计简洁且高效,然而很多工程师都在发愁其地线(GND)与电源线(Vcc/Vdd)如何走线,今天针对这个问题,本文将详细分析原因并回答,希望对小伙伴们有所帮助。首先,地线和电源线在电路中很重要

两面板中地线及电源线如何走?

在电子设计中经常遇见高频噪声和尖峰干扰,它们不仅影响信号质量,还可能对系统稳定性造成威胁,所以很多电子工程师会选择配备磁珠与电感来抑制高频噪声和滤波,然而它们的功能远不仅如此!磁珠:高频噪声的克星核心功能:磁珠专为抑制信号线、电源线上的高频

磁珠和电感远比你想的更加有用!

要说24V输出的开关电源,我之前在学习时,很多人介绍说明纬的开关电源可以去研究学习一下,可以从中学到不少东西。 下图为明纬其中一款24V输出电压的开关电源线路图:当然,除了以上那款,明纬还有好多类型电源:明纬 开关 电源-高性能G3系列RS-25-24 RS-35-24

明纬开关电源及可调电源

有小伙伴各种留言询问,其中比较多的是询问一些基础知识和线路架构,所以我们今天就简单讲一下原理及用实例来讲一下开关电源架构中的其中一种。下图为基本的自激线路开关电源线路图: 其中Ui为交流经过整流滤波所得到的直流电压,C1为输入滤波电容,通常我们使用两个400V/10UF左右的电解电容;

自激开关电路应用

昨天我们说了反激、正激、推挽式这三类开关电源的拓扑结构,那我们接下来把半桥和全桥式的开关电源拓扑结构也简单的讲一下。 半桥式开关电源线路图如下所示: 半桥式开关电源输出功率很大,工作效率很高,半桥式开关电源与推挽式开关电源一样,

半桥式与全桥式拓扑结构

我们在日常电源开发中应用最多、使用最频繁的拓扑结构莫过于基本的三种拓扑结构:降压式电源线路、升压式电源线路和升降压式开关电源。降压式电源线路如下图所示: 当开关管S闭合时,二极管VD因承受反向电压而截止,电感L1励磁储存能量,电容C0开始充电,输出电压上升。

开关电源三种基本拓扑