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在我们目前电子科技领域中,精密可调基准电源起着越来越重要的作用;而在众多基准电源中,TL431以其出色的性能和广泛的应用范围,那么我们这次就来说一下TL431的组成结构及其工作原理及应用领域。 TL431是一款三端可调分流基准源,具有输出电压可调、温度稳定性好、输出噪声低等优点;

TL431三端稳压器

在电子元器件,光明电阻是一种基于光电效应的半导体器件,凭借着其独特的对光强度变化的敏感性,是许多工程师不会陌生的光电器件之一。光敏电阻不仅能感知环境光纤的强弱,也能通过电信号的形式输出,为许多设备提供光检测功能。1、光敏电阻是什么?光敏电阻

光敏电阻是什么?有什么用途?

最近没有怎么上线,看到留言里说能不能出实操的视频,这个目前很抱歉,我们还没有计划,估计再等一段时间吧,还有朋友留言说出一个整体原理图分析的文章,那我们今天就用我之前用过的机床稳压电源来讲一下。 下图为一款简单的机床稳压电源,电路输出为24V/2.5A,所以我们采用比较常

机床稳压电源

半导体芯片(IC)的检测是确保其性能和可靠性的重要环节。常用的试验方法包括:1. 功能测试· 功能验证:检查芯片的基本功能是否正常,确保其按照设计规格运行。· 边界扫描测试:使用边界扫描技术(如JTAG)测试芯片的输入输出端口,验证电路连接

半导体芯片如何检测试验?这些方法必看!

上节分析了反馈级和误差放大级,这一节就来看脉冲调制级传递函数。 有一点需要注意,输入信号是前面过来的误差信号Vc,输出信号是PWM的占空比d,并不是一个电压信号,为什么会这样?我在《第2节—线性化条件》已经做了说明。 PWM产生的原理产生PWM的原理如下:芯片内部产生固定的锯齿波信号,将Vc(t)电

开关电源环路学习笔记(5)-脉冲调制级传递函数

“时间常数”哪学来的? “电路”/“信号与系统”/“自动控制原理”,多次揭示一阶系统的运行规律,其中τ(tao)就是时间常数time constant。电路中,RC串联的零状态响应是典型的一阶电路,τ=RC。 若u(t)为单位阶跃输入,输出y(t)经过3-5个τ的滞后才可近似认为进入了

如何利用电路的“时间常数”预判响应?

在PCB设计中,电位器和IC座虽然使用频率不算太高,但它们的摆放位置却很重要,对电路性能、可维护性及用户体验有一定的影响,那么如何摆放?1、电位器电压调节方向:在稳压器中,电位器应设计为顺时针旋转时输出电压升高,逆时针旋转时输出电压降低,以

PCB设计:电位器和IC座如何摆放?

效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,通常都会提供几种常见的输入输出应用下的效率曲线。当实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。今天,就给大家详细讲一讲如何进行效率测试,以及相关注意

电源效率测试

在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机

DC/DC 变换器 FB 分压电阻设计

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、理论分析没有前馈电容如果没有前馈电容,内部补偿DC-DC转

前馈电容是如何影响buck电路的输出特性的?