随着电子产品不断普及,电气设备也是随处可见,如电脑、手机、冰箱等,这些设备内部有成千上万的电子元器件组成。在工程师动手设计时,好的元器件选型和布局原则,能够让你的项目事半功倍,也有利于提高电路的整体电气特性。今天,发烧友助理继续为大家奉上精彩的专栏干货好文,内容关于电子元器件的基础原理、设计技巧及优化参考设计。
本周精选专栏内容
1、如何破解您的 DC/DC 转换器
内容简介:本文将以隔离式栅极驱动器电源为例,展示四种可能的DC/DC 转换器“破解技巧”,以拓展更多的应用。这些技巧是以RECOM 的RxxPxx 系列转换器为基础,该模块具有6.4kVDC 基本隔离、工业工作温度范围和低隔离电容,因此特别适合为高压隔离式栅极驱动器的电路供电。
推荐理由:当特殊的非对称输出电压组合的隔离DC/DC转换器,现实情况中找不到对应的器件,在电路设计时如何加入这种器件使用?文章提出四种解决DC/DC转化器方法,比如部分调节电路,堆叠、级联转换器等,具体可看原文。
2、电源适配器设计难?这份高性价比、实用参考设计助你火力全开
内容简介:如何设计出一款好的电源适配器,这想必是许多电子工程师一直都在思考的问题。这里,小编也给大家分享一份电源适配器参考设计。
推荐理由:本文以思睿达主推的CR5218SA_5V0.6A_EE13 非标 DEMO演示,提供电路原理图、实物设计图、PWM开关元件、特性应用、管脚说明及使用,BOM清单、变压器参数等,学习电源适配器学员可借鉴参考设计。
3、LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能
内容简介:使用低压降稳压器 (LDO) 来过滤开关模式电源产生的纹波电压,这并不是实现清洁直流电源的唯一考虑因素。由于LDO是电子器件,因此它们会自行产生一定量的噪声。选择低噪声LDO并采取措施来降低内部噪声对于生成不会影响系统性能的清洁电源轨而言不可或缺。
推荐理由:本文介绍了开关模式电源的降噪方法,除了选择具有低噪声品质的LDO,还可采用几种技术来确保你的电路实现降噪作用,这些技术涉及使用降噪和前馈电容器。使用降噪部分在本文详细讲解,前馈电容器部分在下一篇文章《LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能》介绍。
4、LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能
内容简介:在上篇噪声- 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。
推荐理由 :文章详述了前馈电容器电路原理,对改善噪声的多重影响,包括改善噪声、稳定性、负载响应和电源抑制比(PSRR)。仔细选择电容器以保持电路稳定性,与降噪电容器配合使用时,可以大大提高交流性能。
5、EMI降压型稳压器如何静态电流工作
内容简介:高效率、低EMI降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。
推荐理由:本文介绍了LT860x系列简单易用的单片式降压型稳压器,具有集成化功率MOSFET和内置补偿电路,器件专门针对那些要求宽输入电压范围和低EMI噪声的应用而优化。高效率、低EMI、低静态工作电流工作模式下,在各类电池供电型应用中实用性很强。
6、电容啸叫的原理以及规避建议
内容简介:随着笔记本电脑、手机等设备的普及,由电容器振动所产生的“啸叫”问题越来越多的受到人们的关注,如何优化各电源架构的电容啸叫,让电容闭嘴,是一个有趣的问题。
推荐理由:详解了电容器发生啸叫的产生原理,并提出八种有效抑制啸叫的有效方法。比如避开进入人耳范围的开关频率、优化PFM工作时间歇性脉冲的工作频率、避免负载工作模式异常切换(正常和低功耗模式)等方法。
7、常用位置传感器:电位器,电容位置传感器
内容简介:位置传感器在电子设备中广泛应用,常用的位置传感器包括电位器、电容位置传感器、电感位置传感器、LVDT(线性差变变压器)、涡流接近传感器、霍尔传感器、旋转光电编码器、光电位置传感器、光纤位置传感器等。
推荐理由:本文介绍常用位置传感器的类型,电位器、电容位置传感器的工作模式,应用场景,尺寸外观,结构电路图,优缺点以及应用电路等。
8、选型指南!晶振在LoRa模块中的应用
内容简介:对于LoRa这个技术,想必大家了解的都比较少。其实,它和WiFi的形式却差不多,在我们的日常生活中有着巨大的贡献。那么,LoRa模块与晶振有何联系?
推荐理由:本文介绍了LoRa技术定义,LoRa模块与晶振联系、组网对晶振的要求,晶振在LoRa模块中的应用等。
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