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        [常見問題解答]如何正確布置開關電源的輸入電容?PCB設計中必須掌握的關鍵細節[ 2025-04-17 11:12 ]
        在開關電源的設計實踐中,輸入電容的位置和連接方式對整個系統的性能有著直接影響。如果布置不當,不僅可能導致效率下降,還容易引起電磁干擾、瞬態響應遲緩等問題。因此,深入掌握輸入電容的PCB設計要點,是電源工程師在布板時不可忽視的一項基本功。一、縮短電容至功率開關的連線距離輸入電容的主要作用之一是為開關管提供穩定而迅速的電流支持。如果其與功率器件之間的連接路徑過長,寄生電感會在開關動作時產生尖峰電壓,影響電源的穩定性。最佳做法是將電容直接靠近MOSFET或電源芯片的VIN和GND引腳布放,確保電流通道短而寬,避免回路形成
        http://www.kannic.com/Article/rhzqbzkgdy_1.html3星
        [常見問題解答]適合雙管正激結構的開關電源芯片都有哪些?[ 2025-04-08 11:51 ]
        在中高功率DC-DC轉換器的設計中,雙管正激拓撲憑借磁復位簡單、能效高、驅動電路清晰等特點,廣泛應用于服務器電源、工業供電、LED照明與通信模塊等場景。選用一顆合適的控制芯片,對于整個雙管正激電源系統的效率、安全性和長期穩定性都具有決定性影響。那么目前市面上有哪些芯片適用于雙管正激結構?以下是一些實際應用中被頻繁采用的典型型號及其特性分析。一、TI LM5100:高壓驅動的經典之選Texas Instruments推出的LM5100是一款專為雙管正激驅動而設計的雙通道MOSFET驅動器,支持最高100V的工作電壓。
        http://www.kannic.com/Article/shsgzjjgdk_1.html3星
        [常見問題解答]MOS管驅動電路的常見類型,你了解多少?[ 2025-02-19 10:06 ]
        MOS管由于具有低導通電阻、快速開關和較低的功率消耗,廣泛應用于開關電源、功率放大器和電機驅動等領域。要實現MOS管的最佳性能,關鍵在于設計合適的驅動電路。1. 電源IC直接驅動電源IC直接驅動是最簡單的MOS管驅動方式。這種方案直接使用電源芯片的輸出驅動MOS管柵極,相對簡單且成本低。但這種方式的有效性依賴于電源IC的驅動能力和MOS管的特性。優點:- 設計簡單,易于實現。- 適用于驅動要求較低的場景。注意事項:- 驅動電流:不同的電源IC具有不同的最大驅動電流能力。在選型時需要參考電源IC的規格手冊,確保其驅動
        http://www.kannic.com/Article/mosgqddldc_1.html3星
        [常見問題解答]超低靜態電流40μA的恒頻降壓開關轉換器:SOT23-5封裝應用解析[ 2024-12-30 10:54 ]
        隨著現代電子設備對能源效率和便攜性的需求逐漸提高,電源管理芯片已成為最重要的設計元素之一。其中,超低電流消耗降壓轉換器具有高效率、靈活性和小型化的特點。本文詳細介紹了該轉換器的核心特性及其對封裝中的實際應用的優勢。一、核心特性分析1. 降低靜態電流靜態電流是指電源芯片空閑時的功耗。對于電池供電的設備,降低靜態電流是延長待機時間的關鍵。40μA的超低靜態電流不僅顯著降低了系統功耗,而且在器件處于低負載或待機狀態時也降低了系統功耗。這一特性使得該轉換器在智能可穿戴設備和便攜式醫療設備等領域廣受歡迎。2. 恒定工作頻率轉
        http://www.kannic.com/Article/cdjtdl40ad_1.html3星
        [常見問題解答]MCU芯片和電源芯片:它們的核心作用與應用場景[ 2024-10-24 14:19 ]
        MCU芯片和電源芯片是現代電子設備中不可或缺的兩大關鍵元件。它們各自在系統中發揮著不同的作用,彼此的設計理念和應用場景也有很大的不同。本文將深入探討這兩類芯片的核心功能及其在各類電子設備中的應用。一、MCU芯片:智能控制的核心MCU(Microcontroller Unit)芯片,中文稱為微控制單元,是一種專門為控制功能設計的集成電路。它集成了處理器、存儲器、輸入/輸出接口等模塊,能夠執行特定的預編程任務。在現代嵌入式系統中,MCU芯片的應用非常廣泛,幾乎涵蓋了我們日常生活中的所有智能設備。1. 核心功能MCU的主
        http://www.kannic.com/Article/mcuxphdyxp_1.html3星
        [常見問題解答]深入探討:開關電源芯片Isense腳RC電路調試方法[ 2024-10-07 10:38 ]
        在設計開關電源時,Isense引腳是驅動芯片的重要組成部分。它通常用于通過感測輸入電流和調整RC電路(電阻和電容)來控制電源穩定性和過流保護。本文詳細介紹了如何調試Isense引腳RC電路以確保和提高穩定性和電源可靠性。一、Isense引腳的作用RC電路Isense引腳通常用于檢測輸入電流的變化并將其用作信號。反饋信號用于調節輸出,確保電源穩定運行。為了使這個過程更加穩定,需要RC吸收電路。該RC電路的功能是:- 濾波功能:充放電過程平滑輸入電流波形,減少高頻影響。抑制對電路性能的干擾,確保輸入電流穩定。開關電源工
        http://www.kannic.com/Article/srttkgdyxp_1.html3星
        [常見問題解答]如何選擇合適的DC/DC電源芯片:理解其工作原理與特點[ 2024-06-28 11:03 ]
        DC/DC電源模塊,作為一種將直流電壓轉換成另一種直流電壓的裝置,利用開關技術實現高效轉換。這類設備通常具備小巧的體積、高轉換效率以及低能耗等特點,逐漸取代了傳統的線性電源解決方案。在DC/DC轉換技術中,MOSFET和IGBT等開關元件起著核心作用。這些元件通過周期性地開啟與關閉,將輸入的直流電壓轉換成脈沖電壓。然后,通過電感和電容等被動元件進行過濾與整流,獲得穩定的輸出電壓。DC/DC電源模塊的主要拓撲結構包括降壓(Buck)、升壓(Boost)、倒激(Flyback)和正激(Forward)等形式。例如,在降
        http://www.kannic.com/Article/rhxzhsddcd_1.html3星
        [常見問題解答]躍升效率:多通道反激式開關電源設計的性能優化策略[ 2024-05-28 09:45 ]
        前言隨著技術的不斷進步,單片開關電源在中小功率領域的應用越來越廣泛。其高效率、小體積、集成度高等優點使其成為精密穩壓電源領域的重要組成部分。美國PI公司推出的TOPSwitch系列芯片是一種新型的三端離線式單片高頻開關電源芯片,其開關頻率高達100 kHz。本文將介紹一種基于TOP223Y芯片設計的單端反激式開關電源方案,可輸出+5 V/3 A和+12 V/1 A。1. 設計原理開關電源通過控制功率開關器件的開閉來實現脈寬調制,從而穩定輸出電壓。TOP223Y芯片具有控制極C、源極S、漏極D三個端口,其中僅漏極用于
        http://www.kannic.com/Article/ysxldtdfjs_1.html3星
        [常見問題解答]詳解:如何為MCU設計一個基于PI濾波器的抗干擾電源[ 2024-05-24 10:26 ]
        一、電源管理芯片的類型與特性分析電源管理芯片,依照應用環境與功能的不同,可分為內部和外部電源芯片。內部電源芯片多用于設備內部,控制核心電源與I/O接口電源;外部電源芯片則獨立使用,主管外部接口電源。此外,按功能分類,電源芯片涵蓋了功率適配、穩壓、保護機制如過溫保護及誤差監控等多種功能。具體而言,電源芯片應具備高效節能、高可靠性及小型化等特點,以適應嚴苛的工作環境和設備需求。二、基于PI濾波器的微控制單元(MCU)電源設計在設計紋波敏感的MCU電源時,引入PI濾波器能有效保護MCU免受電源波動的影響。通過精準的電容器
        http://www.kannic.com/Article/xjrhwmcusj_1.html3星
        [技術文章]78L12 典型應用電路[ 2024-04-29 12:17 ]
        78L12是一款封裝為STO-89的穩壓電源芯片,廣泛應用于各種電子設備中,其參數特點和應用場景如下:一、應用場景:1. 電源模塊:78L12可以作為穩壓電源模塊的核心部件,用于提供穩定的+12V輸出電壓,常見于各類電子設備中,如電腦主板、工控設備等。2. 儀器儀表:在各種儀器儀表中,78L12也被廣泛應用,用于提供可靠的+12V電壓,確保儀器的正常工作。3. 通信設備:在通信設備中,78L12常被用作電源管理芯片,為各種模塊提供穩定的電壓輸出,確保通信設備的可靠性和穩定性。二、參數特點:1. 穩定性:78L12具
        http://www.kannic.com/Article/78l12dxyyd_1.html3星
        [技術文章]TPS54331 典型應用電路[ 2024-04-24 15:05 ]
        TPS54331 是由德州儀器(Texas Instruments)生產的一種降壓型開關電源芯片,其在多種電子設備中具有廣泛的應用。本文詳細介紹了 TPS54331 的使用場合及其主要性能特點。一、應用場景:1. 消費電子產品:在提供穩定電源的便攜式電子設備中,TPS54331 常被用于平板電腦、智能手機和筆記本電腦等,確保設備運行效率和電能利用最大化。2. 汽車電子系統:該芯片適用于車輛中的電子設備,能夠從汽車電池中有效降壓以供電,如車載娛樂系統和導航設備,保證其高效穩定運作。3. 工業應用:在工業環境中,TPS
        http://www.kannic.com/Article/tps54331dx_1.html3星
        [常見問題解答]探索DC/DC電源變換器在開關電源設計中的關鍵應用[ 2024-04-24 10:49 ]
        在電子系統設計中,DC-DC電源芯片扮演著至關重要的角色,它們是為了控制和調節直流電壓,以提供各種電子設備所需的穩定電源。這些芯片的廣泛應用涵蓋了移動設備、通信產品、汽車、醫療器械以及工業領域等多個領域。市場上有多種類型和規格的DC-DC電源芯片,每種都有其獨特的特性和應用場景。1. 線性穩壓型:線性穩壓型DC-DC電源芯片通過將輸入電壓降低到所需的輸出電壓來維持穩定的電壓輸出。盡管它們提供了高精度的輸出電壓,并且能夠快速響應負載變化,但其效率較低,因此在功率要求較低的應用中更為適用。2. 升壓型:升壓型DC-DC
        http://www.kannic.com/Article/tsdcdcdybh_1.html3星
        [常見問題解答]如何測試電源管理芯片的效率介紹[ 2024-01-22 18:04 ]
        如何測試電源管理芯片的效率介紹電源管理芯片如今被廣泛應用在各種電子設備中,為電路和設備提供穩定可靠地的電力。電源管理芯片的效率影響著電源芯片的性能以及電子設備的功耗和續航能力,因此電源管理芯片的效率測試是必不可少的環節。如何測試電源管理芯片的效率?1. 靜態測試先將電源管理芯片連接到電源和負載上,然后測量負載兩端的電壓和電流,從而計算出電源芯片的效率。此方法主要適用于功耗較低的設備。2. 動態測試動態測試需要使用電子負載模擬不同的負載情況,并測量負載兩端的電壓和電流來計算出電源管理芯片在不同負載下的效率。3. 效率
        http://www.kannic.com/Article/rhcsdyglxp_1.html3星
        [常見問題解答]如何把固定輸出開關電源改為可調電源的方法介紹[ 2023-10-20 18:01 ]
        如何把固定輸出開關電源改為可調電源的方法介紹想要把固定輸出12V的開關電源改為可調電源,開關電源的種類很多,原理也錯綜復雜,不同廠家的開關電源,其原理不同,并不是說有開關電源都可以隨意將其改為可調的。提問者只想通過改固定電阻為可調電位器實現可調電源輸出,若是采用可調電源芯片實現的開關電源輸出很容易實現,比如LM317、LM117、LM2596-ADJ、TPS5430、TPS54335等,都是可以通過改變電阻從而改變輸出電壓的。若是使用7812進行穩壓降壓的電源是不可以直接更改為可調電源的,更改難度很大,可將7812
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        [常見問題解答]降低電源紋波的應用實例分析[ 2023-10-19 17:56 ]
        降低電源紋波的應用實例分析1、問題提出在某單板中,1.0V電源采用的電源芯片為LM21305,為開關型DC/DC。單板測試時發現1.0V上的電源紋波約為12.0mV,雖然紋波的絕對值不大,且單板運行正常。但是,紋波值達到的電壓值的1.2%,為了更使單板更加穩定,試圖找出影響紋波的主要原因,并將紋波值減小。圖1 1.0V電源上的紋波值2、問題分析解決先看一下單板上原有參數下的計算值:(1)芯片開關頻率由于芯片的開關頻率可編程,可通過電阻進行配置,其相對應的關系如下:式中,R=110K,理論可得F=451KHz,考慮到
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        [常見問題解答]如何降低電源紋波的理論分析[ 2023-10-18 18:17 ]
        如何降低電源紋波的理論分析一 理論分析在開關電源中,影響紋波的因素有很多,包括開關頻率,續流電感,濾波電容,輸入輸出電壓,電源負載,環境溫度等。這些因素中對電源紋波的影響可能是相互加強也有可能是相互削弱,需要綜合考慮各方面的因素才能將紋波值降下來。而對于常用的電源芯片,芯片廠家都會給出這些影響因素的理論分析,通過這些分析可以找出紋波最主要的影響因素。通過下面的分析,可以看到紋波產生的影響因素有哪些:在開關電源中,輸出電壓經過PWM波進行斬波后,經過電感進行續流,在這個過程中產生一個脈動電流,再經過電容濾波后對電壓進
        http://www.kannic.com/Article/rhjddywbdl_1.html3星
        [常見問題解答]開關電源中下拉電阻的作用介紹[ 2023-07-13 18:34 ]
        開關電源中下拉電阻的作用介紹看下圖,R10和R7就是下拉電阻,這兩個電阻有什么作用呢?先了解下什么是下拉電阻。電路中有下拉電阻和上拉電阻,下拉電阻是把電阻的一端接地,把另一端的電位拉低,上拉電阻相反,電阻的一端接電源,把電阻另一端的電位拉至電源電位,那為什么需要上拉下拉電阻呢,因為如果沒有上拉下拉電阻,在某一時刻電位是不確定的,可能由于某些原因會造成誤觸發,我們來看R10這顆電阻,如果沒有這顆電阻,MOS管的柵極的電位是受芯片的6腳控制的,正常情況下電源芯片輸出高低電平也是可以工作的,但是在某一時刻,如電源上電易損
        http://www.kannic.com/Article/kgdyzxldzd_1.html3星
        [常見問題解答]電源噪聲產生的原因介紹[ 2023-06-06 16:33 ]
        電源噪聲產生的原因介紹電源的噪聲通常有一下三個方面:第一,穩壓電源芯片本身的輸出并不是恒定的,會有一定的波紋。這是由穩壓芯片自身 決定的,一旦選好了穩壓電源芯片,對這部分噪聲我們只能接受,無法控制。第二,穩壓電源無法實時響應負載對于電流需求的快速變化。穩壓電源芯片通過感知其 輸出電壓的變化,調整其輸出電流,從而把輸出電壓調整到額定輸出值。多數常用的穩壓源 調整電壓的時間在 ms~us 級。因此,對于負載電流變化頻率在直流到幾百 KHz 之間時,穩 壓源可以很好的做出調整,保持輸出電壓的穩定。當負載瞬態電流變化頻率超
        http://www.kannic.com/Article/dyzscsdyyj_1.html3星
        [常見問題解答]如何選擇LDO與DC/DC[ 2023-04-06 17:00 ]
        LDO與DC/DC說明與比較在電源系統中,常見的兩種電源芯片類型就是DC-DC和LDO,這里將兩種電源芯片進行說明和簡單比較。LDO是低壓差線性穩壓器的簡稱,如常見的LM系列的很多都是LDO芯片。為什么在名字前面要強調是低壓差呢,因為LDO的工作時需要工作在低壓差的電源系統中,也就是輸入與輸出的壓差不會特別的大,否則LDO可能無法正常工作,壓差Dropout是LDO選型時非常重要的一個參數。LDO具有固定電壓輸出和可調電壓輸出兩種,固定輸出電壓如果3.3V,在LDO外圍不需要兩外接入反饋電阻,可以直接得到精確的電壓
        http://www.kannic.com/Article/rhxzldoydc_1.html3星
        [常見問題解答]如何選擇LDO與電壓線性變化的影響介紹[ 2023-03-29 16:42 ]
        什么是電源芯片?它有什么作用?在選擇電源芯片的時候,應該考慮那些地方?輸入電壓線性調整率、輸入電壓線性變化時對輸出電壓的相對影響?下面先來了解幾個概念問題:1、輸出電壓負載調整率:負載電流變化時輸出電壓相對變化情況2、輸出電壓精度:器件輸出電壓的誤差范圍3、負載瞬態響應:負載電流從一個小值到最大流快速變化時,輸出電壓的波動。4、電源芯片選擇DC/DC還是LDO?這個取決于你的應用場合。比如用在升壓場合,當然只能用DC/DC,因為LDO是壓降型,不能升壓。另外看下各自的主要特點:DC/DC:效率高,噪聲大;LDO:噪
        http://www.kannic.com/Article/rhxzldoydy_1.html3星

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