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BOOST拓扑PCB布线规则 2025-06-04 498 KB 1
开关电源发展至今,外围电路已经相当简洁,特别是 DC-DC 电源系统,通常仅由芯片、电感、肖特基、电容、电阻 等几个器件构成,呈现出一副简单易用的样子。但是很多工程师在实际应用时或多或少吃过亏,明明按照原厂提供的电路去 制作产品,却会出现各种各样的问题,如系统不能正常带载、电感有噪声、输出电压不稳或波纹过大、产品已经量产但在运 行一段时间后出现不良。通常情况下,以上不良现象均是由于前期在绘制 PCB 板时,没有按照开关电源布线规则来执行造 成。 当设计产品时,风险最低且最优的办法是直接将 DEMO 板上的电路走线直接拷贝到自己的产品中,但现实操作中由于 种种原因这种做法不可行,需要工程师重新摆放元器件位置,重新进行布线。下面以“图 1.CXSU6310 典型电路”为例,简 介绍单BOOST 拓补电路布线注意事项。
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BOOST拓扑EMI对策 2025-06-04 498 KB 0
电磁干扰的来源
开关电源与 LDO 相比,具有效率高、体积小、可升压等显著优点,但是开关电源在工作时,会对外产生电磁辐射,若 辐射过大,则会对周围器件造成严重影响,导致
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开关电源之热设计 2025-06-04 498 KB 0
我们设计的 DC-DC 电源一般包含电容、电感、肖特基、电阻、芯片等元器件;电源产品的转换效率不可能做到百分 百,必定会有损耗,这些损耗会以温升的形式呈现在我们面前,电源系统会因热设计不良而造成寿命加速衰减。所以热设计 是系统可靠性设计环节中尤为重要的一面。但是热设计也是十分困难的事情,涉及到的因素太多,比如电路板的尺寸和是否 有空气流动。 我们在查看  IC 产品规格书时,经常会看到  RJA、TJ、TSTG、TLEAD 等名词;首先  RJA 是指芯片热阻,即每损耗  1W 时对 应的芯片结点温升,TJ 是指芯片的结温,TSTG 是指芯片的存储温度范围,TLEAD 是指芯片的加工温度。
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输入输出电压差与效率的关系 2025-06-04 498 KB 0
​​​​​​​在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。 电源的效率
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电源系统转换效率的测试方法 2025-06-04 498 KB 0
当我们完成电源方案设计时,待样品做出来之后,要测试产品的各项性能,其中一项是测试电源系统的转换效率,确认是否与设计值保持一致。实际计算效率时,很多工程师为了方便快速,直接从电源上读取输入功率,从电子负载上读取输出功率,最终得到的效率会远低于设计值,并因此而困惑(元器件参数一致,为何效率有差异),其实这些是由于不严谨的测试方法造成,下面我们来简单介绍正确的测试电源系统转换效率的方法。
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陶瓷电容重要性 2025-06-04 498 KB 1
引言
随着开关电源技术的发展,开关电源产品逐渐趋于高频化、小型化,电源芯片外围电路也已相当精简。然而在这些精简 的 电路中,总是会在系统输入端看到电解电容和陶瓷电
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减小输出纹波电压的方法 2025-06-04 498 KB 0
开关电源具有效率高,输出电压可调范围大、损耗小、体积小、重量轻而得到了广泛的应用。但是在使用过程中,稳定 的直流输出电压中常会伴随着交流分量,这些交流分量便是电压纹波。纹波有很多害处,会缩短电器使用寿命或导致电器产 生噪声等,所以在做系统设计时,就要将输出纹波电压控制在可接受的范围内。本文以 CXSD6261降压电路为例,简述几 种抑 制输出纹波电压的方法。
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开关电流与输入输出电流关系-1 2025-06-04 498 KB 1
在电源芯片的规格书中,我们常常会遇到这样一个参数:Switch Current Limit,翻译过来就是“开关电流限值”,常有些人误认为这就是输出电流限值。
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开关电流与输入输出电流关系-2 2025-06-04 498 KB 0
引言
上一次我们讨论了 BOOST 结构的开关电流与输入、输出电流的关系,这次我们来分析一下 BUCK 结构开关电流与输出电流的关系。
BUCK 结构的工作原理及波形
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系统带载启动异常剖析-1 2025-06-04 498 KB 1
使用或测试  CXSD6262A/CXSD6263  时,在选用电子负载  CC 模式测试的情况下,常遇到无法带载启动的问题,下 面我们 以  CXSD6262A 为例来一探究竟。
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系统带载启动异常剖析-2 2025-06-04 498 KB 0
在电源带载启动时,尤其是  BOOST 结构的电源(以下称  BOOST 调整器),您是否常遇到下面的事情:BOOST 调整器带载上电时,前级电源正常开启,使用热插拔上电,可以正常启动,但控制电源  ON/OFF 来上电, 却无法正常工作。BOOST  调整器带载上电后,输入端的电流特别大,同时芯片发热严重。有时过几秒可以恢复正常,有时却一直 无法正常工作,输入端、输出端电压一直没有达到设定值。 这些,往往都是   BOOST 调整器启动时所需要的大电流导致的。我们都知道,电源有一定的电流能力,当所需要的电 流大于电源所能提供的电流时,电源将会进入限流状态(输出电压下降)或者进入复位等状态
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电源并联使用注意事项 2025-06-04 498 KB 1
电源模块朝着体积小、重量轻、效率高的方向发展,小体积的电源模块可以满足绝大部分系统应用;但要实现大功率输 出时(输出功率超过 100W 或电流超过 10A),往往单个电源模块不能满足要求,需要并联电源模块才可以实现,但不是 每个电源模块均可以直接并联,若处理不好会导致整个电源系统失效。
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输出过压保护方案解析 2025-06-04 498 KB 0
部分客户对产品稳定性要求比较高,希望在电源产品输出端再添加一级过压保护电路,防止极端情况下,系统输出高电 压损坏后级负载,下面以  CXSD6261  为例,简述几种输出过压保护方案
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欠压关机电路解析 2025-06-04 498 KB 0
针对电池供电的方案,为避免电池过放电,需要电源模块具有欠压关机功能,同时为避免系统在临界点出现振荡(系统反复开关 ), 需要欠 压保护 电 路具有一 定的滞 回窗口 。 通 常芯片自 带的 EN 脚 的开启 与关断电 压存在 0 .7V 左右 的滞回空 间,可以通过 控制EN脚 来实现 欠压关机 ; 但是 大部 分芯片 没有EN脚, 只能通 过控制 反馈引脚 来实现 关机功 能, 下面以CXCH7603芯片为例 ,简述 几种使 用芯 片反馈引 脚进行 欠压关 机的 电路。
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开关电源回路中续流二极管(肖特基)使用注意事项 2025-06-04 498 KB 0
肖特基(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管(简称 SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件,多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管等。但是在使用
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电源管理产品系列 2025-06-04 498 KB 0
电源管理产品系列
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延时启动电路解析 2025-06-04 498 KB 0
在设计 LED 灯 PWM 调光方案时,若方案设计为默认上电 LED 灯不亮,在样板做好进入测试阶段时,会发现每次通 电瞬间会出现 LED 灯会先闪烁一下,然后灭掉,之后也可以通过单片机实现正常的调光与开启与关断功能,但通电瞬间闪 烁的现象始终存在,这往会往对工程师造成困扰。下面以 CXLE8609 为例,简述其原因及解决方法。
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超低待机功耗电路解析 2025-06-04 498 KB 0
USB 口充电器主要给手机或 PAD 设备充电,当手机或 PAD 充满电,拔掉充电线时,USB 口处于空闲状态,部分设 备的 USB 口 95%以上时间处于空闲状态。对于使用电池供电的 USB 口充电器,我们期望尽可能延长电池待机时间来延长 使用时间,这就要求充电器具有以下功能:当手机或其他负载移除后,充电器进入超低功耗待机模式来节省电量,而当负载 接入时,充电器自动唤醒并恢复正常工作给负载供电
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开路保护原理及重要性 2025-06-04 498 KB 0
引言
在恒流驱动 LED 应用方案中,常会遇到因 LED 损坏或其他原因导致系统开路,出现输出电容损坏或芯片损坏,或者 先开路上电,再接负载,出现 LED 损坏,采样电阻损坏等现象
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纹波电压测试方法 2025-06-04 498 KB 0
引言
理想状态下,电源输出端的电压是平滑稳定的,但现实情况却非如此,特别是开关电源,其功率管在导通和关断的过程 中,会导致输出端电压存在波动(电压波动的频率与芯片开关频率一致
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输出过冲原因及改善措施 2025-06-04 498 KB 0
引言
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输 入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超
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滞回电路简析 2025-06-04 498 KB 0
某些应用需要检测窗口来避免误动作或去除干扰,滞回电路有两个阈值电平,对应输出两个状态,且阈值中间的状态不 会产生电平跳变。在成本限制方案中可使用分立器件方案。
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电池充电电路设计注意事项 2025-06-04 498 KB 0
引言
通常为了提高电池充电时的可靠性和稳定性,我们会用电源管理芯片来控制电池充电的电压与电流,但是在使用电源管理芯片设计充电电路时,我们往往对充电电路每个时间段
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开关电源同步与非同步 2025-06-04 498 KB 0
开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步整流和非同步整流
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非同步整流与同步整流的区别 2025-06-04 498 KB 0
降压(BUCK)拓扑是开关电源经典的非隔离式拓扑结构,在降压拓扑中,当高侧功率管(High-side switch)导通 时,输入电源给电感充电;当高侧功率管断开时,电感进行放电;在电感放电时,电感与低侧功率管(Low-side switch) 形成续流回路,根据低侧功率管器件的控制方式不同,可以区分为同步整流与非同步整流
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