常用电子电路设计.ppt

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1、常用电子电路设计馬駿2014.7目录常用电源设计振荡电路设计通用运放设计常用开关驱动常用单片机系统电源分类线性电源传统三端稳压器:7805,7812等低压差线性电源(LowDropOutvoltageregulator)直流开关电源:DC-DC升压型:Step-up,Boost降压型:Step-down,Buck升降压型:自适应电荷泵:ChargePump逆变电源(DC-AC):EL冷光片10/9/2021线性稳压器基本工作原理原理框图10/9/2021调整管Q:--传统三端:PNP--LDO:PMOS线性电源应用—单一电压输出固定输出模式可调

2、整输出模式10/9/2021线性电源应用—双电源输出单一稳压源模式双稳压源模式10/9/2021传统三端稳压器与LDO的比较传统三端稳压器与LDO传统三端稳压器LM7805LDOCE6201输入电压范围最高35V12V抗噪能力73dB(FairchildLM7805)63dB(LP2981),45dB(LP2985)输入/输出压差高(Typ.2V)低(最低150mV)功耗大(>2W)小(250~500mW)输出精度±2%~±4%±1%~±2%静态耗电5毫安5微安适用场合①使用市电为供电电源的产品,在变压器经整流电路后第一级电压调整 ②大功率电压

3、调整 ③对调整效率要求不高①使用电池为供电电源的产品 ②小功率电压调整 ③多路电源分离 ④调整效率有一定要求10/9/2021线性稳压源器件选择器件选择的注意点VIN/VOUT端电压及纹波功耗:最大功率,静态电流器件选择注意事项电容耐压值铝电解:最小1.7倍工作电压(交流取有效值),可适当提高到2倍钽电容:2倍峰值电压反馈电流设计:>5~10Iq10/9/2021PCB布板要求①输入与输出隔离②Cin,Cout,IC三者GND直接相连③电流流向VinCinICCoutVout10/9/2021②Good①,③不足PCB布板要求散热:P=

4、(Vin–Vout)*Iout输入6V,输出4V,最大电流500mA,则三端稳压器上最大散热会达到1W设计散热通道:热源四周有充足的散热空间(勿放置在边角)散热PAD(80%热能通过ThermalPAD传导)直接与大面积铺铜相连过孔是良好的散热通道,把热量传导到其他层面借助外力:散热片,导热胶等等10/9/2021直流开关电源升压型(Boost)DC-DC基本原理10/9/2021K1K2ABK1K2ABDC-DCBoost实例10/9/2021TILMR62014BoostDC-DC典型应用电路10/9/2021开关MOS管:IC内置L1:储

5、能电感(Powerchoke)D1:(即K2)防止反向C2:储能电容降压型(Stepdown/Buck)DC-DC10/9/2021降压型DC-DC基本工作原理MOSFET:开关,内置L:储能电感Cout:储能电容Diode:环路回流,内置Buck典型应用电路及效率图10/9/2021DC-DC元件选型DC-DCIC:根据不同应用进行选型标称效率应在90%以上,实测效率>80%外围电路简单:MOS,Diode内置SoftStart功能:减小启动时InrushCurrent串联二极管正向压降小:肖特基二极管,锗管正向平均电流反向恢复时间(Trr)

6、:远低于开关振荡周期10/9/2021DC-DC元件选型储能电感:指定电感量:等效阻抗小(Q值高)最大工作电流工作频率封装:Shielded方式EMC兼容性佳储能电容:LowESR:提升效率10/9/2021PCB设计10/9/2021PCB设计:布局紧凑,走线粗短(阻抗小,电流大)开关电路屏蔽和隔离反馈取样端与开关电路部分隔离尽可能多的铺铜做散热和屏蔽实例10/9/2021PCB设计10/9/2021电荷泵(ChargePump)10/9/2021Cycle1:Cx充电,V(Cx)=VinCycle2:输出,Vout=Vin+V(Cx)=2V

7、in电荷泵基本工作原理电荷泵典型应用电路特点:Vout通常在Vin2~3倍Iout供电能力不高(<100mA)元件选型:Cx:LowESR(X7R),容量根据ICDatasheet选型Cin:≥2CxCout:≥10~50CxPCB设计Cx靠近IC,走线短而粗10/9/2021DC-DC稳压电源比较表LDODC-DCChargePump功能降压升/降压升压输出纹波小大中等效率较低高较高成本低高较高适用场合压差小,输出电流较小(功率小),纹波小压差大,效率要求高2~3倍压,小电流10/9/2021晶体振荡电路晶振的作用:为系统提供基本时钟信号晶振

8、种类:谐振器:Resonator石英晶体振荡器:Crystal压控振荡器:VCXO温度补偿振荡器:TCXO其他:OXCO(恒温),VCTCXO(压控温

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