小編最近發(fā)現(xiàn),有網(wǎng)友提到開關電源的反饋環(huán)路的參數(shù)設置,工作狀態(tài)分析。由于在上學時高數(shù)學的比較差,《自動控制原理》差一點就補考了,對于這一門現(xiàn)在還感覺恐懼,到現(xiàn)在也不能完整寫出閉環(huán)系統(tǒng)傳遞函數(shù),對于系統(tǒng)零點、極點的概念感覺很模糊,看波德圖也只是大概看出是發(fā)散還是收斂,所以對于反饋補償不敢胡言亂語,但有有 一些建議。
通常來說電路板上使用過多的大容量電容對于濾除高頻干擾并沒有什么幫助,特別是使用高頻開關電源供電時。另一個問題是,大容量電容過多,增加了上電及熱插拔電路板時對電源的沖擊,容易引起如電源電壓下跌、電路板接插件打火、電路板內電壓上升慢等問題。
下面小編為大家整理了開關電源和線性電源的原理以及應用背景,請需要的小伙伴惠存!
Linux在消費電子領域的應用相當普遍,而對于消費電子產品,省電是一個重要的議題。下面是電源管理的全局架構。
電源設計PCB布線的特性如下:
下面小編整理了一下關于開關穩(wěn)壓電源的特性以及優(yōu)缺點分析,你值得了解!
下面小編整理了一下關于線性穩(wěn)壓電源的特性以及優(yōu)缺點分析,你值得了解!
通常來說對于任意固定頻率,容值越大的電容阻抗越小。但由于電容本身也有寄生電感,而且往往容值越大寄生電感越大,在高頻處,電容最終都會顯現(xiàn)出感性,阻抗隨頻率的升高而升高。
電源去耦的最終目標是為了負載能夠正常工作,使電源特性更加接近理想電源——能快速響應負載的電流需求、電壓穩(wěn)定、干凈無噪聲。使電路各部分之間通過電源產生的耦合干擾降至最小。
通常在以往接觸的Linux驅動,沒遇到使用電池供電的情況,因此幾乎沒關注電源的管理。然而實際中,不少使用電池供電的硬件平臺,例如手機、POS機等,就需要對電源進行管理,比如在不使用設備的時候,休眠屏幕省電。
下面小編整理了一位老工程師的主要經驗,電感的阻抗與頻率成正比,電容的阻抗與頻率成反比。所以,電感可以阻扼高頻通過,電容可以阻扼低頻通過。
開關電源快問快答,如何選擇適合你的電源,小編已經給你整理好了!
電源的輸入部分,為了防止誤操作,將電源的正負極接反,對電路造成損壞,一般會對其進行防護,如采用保險絲,二極管,MOS管等方式,這里就稍微做一下梳理總結。
通常電源設計電路,分為線性電源和開關電源,其中線性穩(wěn)壓電源,是指調整管工作在線性狀態(tài)下的穩(wěn)壓電源。而在開關電源中則不一樣,開關管(在開關電源中,我們一般把調整管叫做開關管)是工作在開、關兩種狀態(tài)下的:開——電阻很小;關——電阻很大。
通常情況下,電解電容的作用是過濾掉電流中的低頻信號,但即使是低頻信號,其頻率也分為了好幾個數(shù)量級。因此為了適合在不同頻率下使用,電解電容也分為高頻電容和低頻電容(這里的高頻是相對而言)。