输入开关电源电路的是交流电,输出的是直流工作电压,我们需要进一步全面了解开关电源电路的一些特点,无论是对分析开关电源电路工作原理,还是对检修开关电源电路故障,都是十分有益的。
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通常情况下开关电源都有电磁兼容性问题,通信开关电源因工作在高电压大电流的开关工作状态下,其引起电磁兼容性问题的原因是相当复杂的。有通信系统的高频信号对开关电源的电磁干扰;同时,开关电源由于本身的电路设计,PCB布线,元器件的性能等也会对通信,或其他电子、电气设备产生干扰。其中,按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种;按照干扰信号对于电路作用的形态不同,可将电源系统内的干扰分为共模干扰和差模干扰两种
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本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例进一步说明了开关稳压器的设计考虑因素。
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在现实生活中,要想消除应用中的所有电源噪声是不可能的。任何系统都不可能完全不受电源噪声的影响。因此,作为 ADC 的用户,设计人员必须在电源设计和布局布线阶段就做好积极应对。在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速 ADC 设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统 LDO 的场合,这尤其重要。此外,多数 ADC 并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。
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文中将要讨论的所有噪声源,设计人员可能会茫然不知所措。一种简单的做法是采取某种"推荐解决方案";但对任何具体设计要求而言,这都是次优做法。在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计。本文旨在获得一种"一次成功"的设计方法,即
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我们都知道,电源设计开发当然算是个技术活儿,也是累活儿,工作繁杂挑战诸多。电源设计工程师根据任务书选择合适的器件和拓扑结构,设计符合功能的原型版,电源设计优化尤其重要。既要保证功能的实现,又要兼顾效率、成本及 EMC 各个方面,最终产品还需要进行整体电源质量评价及行业标准的认证。
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通常模块电源并联要解决的首要问题就是均流问题。均流以保证模块间电流应力和热应力的均匀分配,防止一台或多台模块运行在电流极限状态。因为并联运行的各模块特性并不一致,外特性好的可能承担更多的电流,甚至过载;而外特性差的运行在轻载,甚至空载。这样不均匀的电流使得热应力大,降低了可靠性。实验证明,电子元器件温升从 25 度上升到 50 度时,其寿命仅为 25 度时的 1/6。
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