文章分析了开关闭合后输出电压随时间的变化,建立了一个二阶非齐次线性微分方程。解为齐次通解加常数特解,初始条件为输出电压在零时刻为零,得到最终解:输出电压为 \\( -U_{VCC}\cos{\frac{t}{\sqrt{LC}}}+U_{VCC} \\)。仿真验证结果正确。
本文研究了函数发生器的输出阻抗设置对输出电压的影响。当输出阻抗为50Ω时,实际输出电压是屏幕显示的两倍。为了输出1.5V的波形,需要接入51Ω的负载。一般情况下,应将输出阻抗设置为High-Z模式,以防止输出电压过高损坏被测物。根据是否加端接,接电阻或接无损传输线时,可选择50Ω或高阻输出阻抗。
低压差稳压器(LDO)的特征是电压降,即输入电压和输出电压之间的最小差值。选择LDO时需要考虑架构和其他因素。
文章讨论了flybuck拓扑结构的实际使用问题,包括与特定同步整流buck芯片的兼容性、输出电压受漏感影响导致成本高于预期,以及与国内便宜的flyback芯片相比,flybuck的成本优势并不明显。作者对国内芯片厂商提供的信息不足表示失望。
本文介绍了电压跟随器的原理和应用,它是一种保持输入电压等效的输出电压的电路,常用于解决阻抗关系问题。电压跟随器具有高输入阻抗和低输出阻抗,可以允许高阻抗源驱动低阻抗负载。为了避免振荡问题,选择一个被描述为“单位增益稳定”的运算放大器是必要的。此外,还介绍了如何创建高电流版本的电压跟随器。
动力电池充电器设计时考虑了未连接电池时不输出电压的功能。接入电池后,充电器输出电压形成电流回路,电池正常充电。电路利用电池剩余电量提供导通条件。
该文章介绍了一种名为Boost-SX1308的电源方案,输入电压2-24V,输出电压最高可达28V,输出电流2A,效率最高可达97%。文章提供了特性、引脚定义、参考设计和参数调节方法,以及PCB布局参考和踩坑总结。作者不推荐使用该方案,因为IC不稳定。
本文介绍了隔离型开关稳压拓扑中的反激式和正激式转换器,通过变压器将高输入电压转换为稳定的低输出电压,适用于输出高电压的电源。正激式转换器通过变压器将输入能量连续传递到次级,不需要气隙磁芯,效率较高。比较了两种转换器的波形曲线和优缺点。
SX1308是一个不稳定的IC方案,不推荐使用。输入电压范围2-24V,输出电压最高可达28V,输出电流2A,工作频率1.2MHz,效率最高97%。具有软启动、欠压锁定、轻载自动切换至PFM模式、电流限制和过热保护等特性。调整反馈分压电阻R1和R2可调节输出电压。PCB布局需注意电容位置和走线规划。需缩小SW脚处铜皮以预防EMI,缩短FB走线以防噪声干扰。
SY8205是一款同步buck降压芯片,输入电压4.5-30V,输出电压0.6-30V可调,最大输出电流5A,效率90%以上。测试结果显示,输出电流在3A左右时需要散热。纹波测试结果显示,滤波电容可能偏小,建议改为470μF。提供了元件购买地址和原理图、PCB设计。
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