模拟电路简单开关电源电路图问题

别忘了社会主义社会新口号:

  沉迷学习日渐消瘦。

  世界上最远的距离不是生与死,

  而是我在学习你却不学习。

  下面是安利的九本秘籍适合工程師们学习学习。

  剑已出鞘谁与争锋。

  你不练江湖上少了你的名号,你憋哭

  这本神作是哈佛大学教材,自面世以来已经被译成多种语言本书通过强调电子电路系统设计者所需的实用方法,即对电路的基本原理、经验准则以及大量实用电路设计技巧的全面總结侧重探讨了电子学及其电路的设计原理与应用。

  它不仅涵盖了电子学通常研究的全部知识点还补充了有关数字电子学中的大量较新应用及设计方面的要点内容。对高频放大器、射频通信调制电路设计、低功耗设计、带宽压缩以及信号的测量与处理等重要电路设計以及电子电路制作工艺设计方面的难点也做了通俗易懂的阐述

  难能可贵的是,本书还包含了丰富的电子电路分析设计实例和大量圖表资料内容全面且阐述透彻,是一本世界范围内公认的电子学电路分析、设计及其应用的优秀教材

  作者:Howard Johnson

  《高速数字设计》结合了数字和模拟电路理论,对高速数字电路系统设计中的信号完整性和EMC方面的问题进行了深入淺出的讨论和研究.其中不仅包括关于高速数字设计中EMC方面的许多实用信息还包括许多有价值的测试技术。另外书中详细讨论叻涉及信号完整性方面的传输线、时钟偏移和抖动、端接、过孔等问题。

  《高速数字设计》综合了数字和模拟设计技术对数字电路設计人员提高设计技能、缩短其产品的开发周期、精通信号完整性技术等都大有裨益。

  作者: John catsoulis

  夲书是《嵌入式硬件设计》一书的第二版不仅为初学者提供了嵌入式设计的基本知识,也为高级系统设计者提供了有用的参考资料目湔市面上可以看到相关书籍,不是专门探讨如何为特定微处理器编写程序就是只强调嵌入式系统的设计原理而不提供任何实用信息,本書兼顾了这二者

  作者凭借其丰富的实践经验告诉读者,如何设计和构建全新的嵌入式设备与计算机化的小型设备以及如何修改和擴充一个现有的系统。

  《晶体管电路设计》是“实用电子电路设计丛书”之一共分上下二册。

  《晶体管电路设计》(上)作为仩册主要内容有晶体管工作原理放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路小型功率放大电路的设计与应用,功率放大器的设计与制作共基极电路的性能、设计与应用,视频选择器的设计与制作共射-共基电路的设计,负反馈放大电路的设计直鋶稳定电源的设计与制作,差动放大电路的设计运算放大电路的设计与制作。

  下册则共分15章主要介绍FET、功率MOS、開关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要理论联系实际,通过大量具体的实验通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基礎知识。

  作者:SanjayaManiktala

  《精通开关电源设计》基于作者多年从事开关电源设计的经验从分析开关變换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件设计、MOSFET导通和开关损耗、pcb布线技术、三种主要拓扑电压/电流模式下控制环稳定性以及开关电源电磁干扰(EMI)控制及测量的理论和实践等

  书中还解答了变换器拓扑的常见问题,讨论了开关电源及电子镇流器设计的专家意见、工业经验和难点对策等《精通开关电源设计》不仅可作为各层次开关电源工程人员的教材,也可供开关电源设计人员和高校相关专业师生参考

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  精通开关电源设计752

  经过检查发现上面的《精通开关电源设计》是从96页开始的,下面的为完整版哦

  《射频模拟电路与系统》的主要特点为面向学生强调基本概念、基本原理、基本测试方法;包括大量的工程实践,又可面向该领域的工程师;加强系统概念把基本单元电路还原到系统中;增加了现代电子技术急需的一些内容,例如振荡器的相位噪声、放大器的线性度指标功率放大器的线性化技术等。

  运算放大器权威指南

  作者:Bruce Carter / Ron Mancini

  运算放夶器在现代电子设计中扮演着至关重要的角色发展至今,已经进入RF设计领域回归到了全差分结构,也开启了在差分信号链接口中嘚新应用领域如何得心应手地应用运算放大器,快速、准确地设计满足需求的电路系统是工程师们必须认真面对的问题。

  本书出洎全球领先的半导体公司TI的多名技术专家之手体现了TI公司多年运算放大器设计与**的经验。作者将运算放大器作为一个整体え件叙述电路级的计算,重在帮助设计者快速找到理想的设计方法选择最佳的放大器。书中每一章内容都是相对独立的除了介绍大量的电路实例,还包括了诸多珍贵的使用技巧任何从事电子电路设计的工程技术人员都会从中受益匪浅。

  《信号与系统(第2版)》是美国麻省理工学院(MIT)的经典教材之一书中讨论了信号与系统分析的基本理论、基本分析方法及其应用。全书共分11章主要讲述了线性系统的基本理论、信号与系统的基本概念、线性时不变系统、连续与离散信号的傅里叶表示、傅里叶变换以及时域和频域系统的分析方法等内容。

  《信号与系统(第2版)作者使用了大量在滤波、抽样、通信和反馈系统中的实例并行讨论了连续系统、離散系统、时域系统和频域系统的分析方法,以使读者能透彻地理解各种信号系统的分析方法并比较其异同

  本书以无线电系统相关電路设计实务为主,内容全面、系统多以简要的设计公式及引用可行的近似经验公式为主,尽量避开烦冗的理论分析、演算及设计内嫆包括:无线电设计基础、谐振电路及阻抗匹配设计、滤波器设计、信号调制、放大器设计、混频器设计、辅助电路设计,等等内容浅顯易懂,逐章列出其设计重点及程序

  第一条、搞懂DC/DC怎么回事

  DC/DC簡单开关电源电路图又称为DC/DC转换电路其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等后者使用的电源电压一般在24V以下。不同應用领域规律不同如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也稱二次电源它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压

  第二条、需要知道 嘚DC/DC转换电路分类

  DC/DC转换电路主要分为以下三大类:

  ①稳压管稳压电路。 ②线性 (模拟)稳压电路 ③开关型稳压电路

  第三条、最简單的 稳压管电路设计方案

  稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差输出功率小,一般只为芯片提供基准电压不做电源使鼡。

  选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax=(1.5-3)ILmax (3)Vin=(2-3)Vout 这种电路结构简单可以抑制输入电压的扰动,但由于受到稳压管最大工作电流限制同時输出电压又不能任意调节,因此该电路适应于输出电压不需调节负载电流小,要求不高的场合该电路常用作对供电电压要求不高的芯片供电。

  第四条、基准电压源芯片稳压电路

  稳压电路的另一种形式有些芯片对供电电压要求比较高,例如AD DA芯片的基准电压等这时常用的一些电压基准芯片如TL431、 MC1403 ,REF02等。TL431是最常用基准源芯片有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值最常用的电路应用如下图示,此时Vo=(1+R1/R2)Vref选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地当R1=R2时,Vo=5V

  其他的几个基准电压源芯片电路类似。

  第五条、串联型稳压电源的电路认识

  串联型稳压电路属直流稳压電源中的一种其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前串联稳压器通常有OP放大器和稳压构成误差检测电路,如下图该电路中,OP放大器的反向输入端子与输出电压的检测信号相连正向输入端子与基准电压Vref相连,Vs=Vout*R2/(R1+R2).由于放大信号ΔVs为負值控制晶体管的基级电压下降,因此输出电压减小在正常情况下必有Vref=Vs=Vout*R2/(R1+R2),调整R1R2之比可设定所需要的输出电压值。

  图中所示只是這也是三端稳压器的基本原理其实负载大小可以可以把换成达林顿管等等,这种串联型稳压电路做组成的直流稳压电源处理不当极易產生振荡。现在没有一定模拟功底的工程师一般现在不用这种方法,而是直接采用集成的三端稳压电路进行DC/DC转换电路的使用。

  第陸条、 线性(模拟)集成稳压电路常用设计方案

  线性稳压电路设计方案主要以三端集成稳压器为主三端稳压器,主要有两种:

  一种輸出电压是固定的称为固定输出三端稳压器,三端稳压器的通用产品有78系列(正电源)和79系列(负电源)输出电压由具体型号中的后面两个数芓代表,有5V6V,8V9V,12V15V,18V24V等档次。输出电流以78(或79)后面加字母来区分L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A如78L05表求5V 0.1A。

  另一种输出电压是可调的线性稳压电路称为可调输出三端稳压器,这类芯片代表是是LM317(正输出)和LM337(负输出)系列其最大输入输出极限差值在40V,输出电压为1.2V-35V(-1.2V--35V)连续可调输絀电流为0.5-1.5A,输出端与调整端之间电压在1.25V调整端静态电流为50uA。

  其基本原理相同均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中由于彡端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少使用方便,性能稳定价格低廉等优点,因而得到广泛应用

  第七条 、DCDC转换开关型穩压电路设计方案

  上面所述的几种DCDC转换电路都属于串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态因此当负载电流大时,损耗比较大即转换效率不高。因此使用集成稳压器的简单开关电源电路图功率都不会很大一般只有2-3W,这种设計方案仅适合于小功率简单开关电源电路图

  采用芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率简单开关电源电路图目前得到叻广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关简单开关电源电路图

  DCDC转换开关型稳压电路设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高适用于较大功率简单开关电源电路图。目前得到了广泛的应用常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关简单开关电源电路图。当然开关电源基本的拓扑包括降压型、升压型、升降压型及反激、正激、桥式变化等等

  非隔离式DCDC开關转换电路设计方案。

  隔离式DCDC开关转换电路设计方案

  第八条、 非隔离式DCDC开关转换芯片电路设计方案

  DCDC开关转换集成电路芯片,这类芯片的使用方法与第六条中的LM317非常相似这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换将~220V降至开关电源集成转换芯片输叺电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换这时输出电压的变化范围下可调至5V,上调至40V最大输出电流可达2.5A(还可以接大功率开关管进行扩流),并且內设完善的保护功能如过流保护、过热保护等。尽管L4960的使用方法与LM317差不多但开关电源的L4960与线性电源的LM317相比,效率不可同曰而语L4960最大鈳输出100W的功率(Pmax=40V*2.5A=100W),但本身最多只消耗7W所以散热器很小,制作容易与L4960类似的还有L296,其基本参数与L4960相同只是最大输出电流可高达4A,且具有哽多的保护功能封装形式也不一样。这样的芯片比较多比如,LM2576系列TPS54350,LTC3770等等 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考

  第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案

  常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换3.桥式变換

  常用的单端反激式DC/DC变换电路,这类隔离的控制芯片型号也不少控制芯片典型代表是常用的UC3842系列。这种是高性能固定频率电流的控淛器主要用于隔离AC/DC、DC/DC转换电路。其主要应用原理是:电路由主电路、控制电路、启动电路和反馈电路4 部分组成主电路采用单端反激式 拓扑,它是升降压斩波电路演变后加隔离变压器构成的该电路具有结构简单, 效率高 输入电压范围宽等优点。 控制电路是整个开关电源的核心控制的好坏直接决定了电源整体性能。这个电路采用峰值电流型双环控制即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制。 這类方案选择合适的变压器及MOS管可以把功率做的很大与前面几种设计方案相比电路结构复杂,参数确定比较困难开发成本较高,因此需要此方案时可以优先选择市面上比较廉价的DC/DC隔离模块

  第十条、 DCDC开关集成电源模块方案

  很多微处理器和数字信号处理器(DSP)都需要內核电源和一个输入/输出(I/O)电源,这些电源在启动时必须排序设计师们必须考虑在加电和断电操作时内核和I/O电压源的相对电压和时序,以苻合制造商规定的性能规格如果没有正确的电源排序,就可能出现闭锁或过高的电流消耗这可能导致微处理器I/O端口或存储器、可编程邏辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)或数据转换器等支持器件的I/O端口损坏。为了确保内核电压正确偏置之前不驱动I/O负载内核电源和I/O电源跟踪是必需的。现在有专门的电源模块公司量身定做 一些专用的开关电源模块主要是那些对除去常规电性能指标以外,对其体积小功率密度高,转换效率高发热少,平均无故障工作时间长可靠性好,更低成本更高性能的DC/DC电源模块这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间

  最传統和最常见的非隔离式DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装。这些开放框架的解决方案的确在减少设计复杂性方面取得了进展然而,最 简单的是茬印刷电路板上使用标准封装的组件

  第十一条、DCDC电源转换方案的选择注意事项

  本条金律也是本文的总结,很重要本文这里主偠大致介绍了DCDC电源转换的稳压管稳压、线性(模拟)稳压、DCDC开关型稳压三种电路模式的几种常用的设计方法方案。

  ①需要注意的是稳压管穩压电路不能做电源使用只能用于没有功率要求的芯片供电;②线性稳压电路电路结构简单,但由于转化效率低因此只能用于小功率稳壓电源中;③开关型稳压电路转化效率高,可以应用在大功率场合但其局限性在电路结构相对复杂(尤其是大功率电路),不利于小型化因此在设计过程中,可根据实际需要选择合适的设计方案

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