PCB设计的可编程电源管理方案 (caoqing : 2008-7-20) |
PCB电源管理一般来说是关于给PCB供电所涉及到的方方面面的。一些通常涉及的问题有: 1. 选择各种DC-DC 转换器为PCB供电; 2. 电源启闭排序/跟踪; 3. 电压监测; 4. 上述全部。 在本文中,电源管理被简单定义为:对PCB上的全部电源实施管理(包括:DC-DC转换器、LDO等)。电源管理包括如下功能:管理PCB上DC-DC控制器。例如,热插拔 |
开关电源设计的一般考虑 (caoqing : 2008-7-2) |
在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下: 1 电气性能 除非另外说明,所有参数是在输入电压为220V,交流50Hz以及环境温度25℃下测试和规定的. 表1.1 额定电压 输出电流I(max) 限流范围 过压范围 调压范围1 调 |
电源与功率电路基板导线设计 (caoqing : 2008-7-2) |
a.面封装型线性调整器的散热图案 接着介绍输出电流1.0A 低饱和型线性调整器(linear regulator)散热图案设计技巧。三端子调整器构成组件非常少因此广被使用,图1 是由面封装型线性调整器NCP1117构成的降压电路;图2 是降压电路基板图案。 图1 线性调节器构成的降压电路 图2 降压电路基板图案 旁通电容器(bypass condenser |
可调稳压电源 (admin : 2008-6-16) |
虽然现在我们可以用很多集成电路做出各种电源电路,但在有些条件的限制下,有时我们也可考虑用分立元件搭出一些适合我们需要的电源电路。这里我们介绍的电路可以实现从0.7V-24V连续可调,并且可以实现50mA-2A可调整的电流限制。作为实验电源,也许是一种好的选择。其电路见下图。 下面介绍一些制作调试方法。 P1 是用来设置限制最大输出电流,调整它可以在相应的输 |
优化PCB设计的可编程电源管理方案 (admin : 2008-6-3) |
PCB电源管理一般来说是关于给PCB供电所涉及到的方方面面的。一些通常涉及的问题有: 1. 选择各种DC-DC 转换器为PCB供电; 2. 电源启闭排序/跟踪; 3. 电压监测; 4. 上述全部。 在本文中,电源管理被简单定义为:对PCB上的全部电源实施管理(包括:DC-DC转换器、LDO等)。电源管理包括如下功能:管理PCB上DC-DC |