91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

開關電源的工作原理及硬件電路設計流程和步驟

電子Online ? 來源:電子Online ? 作者:電子Online ? 2022-11-04 15:06 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

下面簡要談一下設計流程(步驟)

1、原理圖庫建立。要將一個新元件擺放在原理圖上,我們必須得建立改元件的庫。庫中主要定義了該新元件的管腳定義及其屬性,并且以具體的圖形形式來代表(我們常??吹降氖且粋€矩形(代表其IC BODY),周圍許多短線(代表IC管腳))。

protel創(chuàng)建庫及其簡單,而且因為用的人多,許多元件都能找到現成的庫,這一點對使用者極為方便。應搞清楚icbody,icpins,inputpin,output pin, analog pin, digital pin, power pin等區(qū)別。

2、有了充足的庫之后,就可以在原理圖上畫圖了,按datasheet和系統(tǒng)設計的要求,通過wire把相關元件連接起來。在相關的地方添加line和text注釋。

wire和line的區(qū)別在于,前者有電氣屬性,后者沒有。wire適用于連接相同網絡,line適用于注釋圖形。這個時候,應搞清一些基本概念,如:wire,line,bus,part,footprint,等等。

3、做完這一步,我們就可以生成netlist了,這個netlist是原理圖與pcb之間的橋梁。原理圖是我們能認知的形式,電腦要將其轉化為pcb,就必須將原理圖轉化它認識的形式netlist,然后再處理、轉化為pcb。

4、得到netlist,馬上畫pcb?別急,先做ERC先。ERC是電氣規(guī)則檢查的縮寫。它能對一些原理圖基本的設計錯誤進行排查,如多個output 接在一起等問題。

(但是一定要仔細檢查自己的原理圖,不能過分依賴工具,畢竟工具并不能明白你的系統(tǒng),它只是純粹地根據一些基本規(guī)則排查。)

5、從netlist得到了pcb,一堆密密麻麻的元件,和數不清的飛線是不是讓你嚇了一跳?呵呵,別急還得慢慢來。

6、確定板框大小。在keepout區(qū)(或mechanic區(qū))畫個板框,這將限制了你布線的區(qū)域。需要根據需求好考慮板長,板寬(有時,還得考慮板厚)。當然了,疊層也得考慮好。

(疊層的意思就是,板層有幾層,怎么應用,比如板總共4層,頂層走信號,中間第一層鋪電源,中間第二層鋪地,底層走信號)

先解釋一下第2點中的術語。post-command,例如我們要拷貝一個object(元件),我們要先選中這個object,然后按ctrl+C,然后按ctrl+V(copy命令發(fā)生在選中object之后)。這種操作windows和protel都采用的這種方式。

但是concept就是另外一種方式,我們叫做pre-command。同樣我們要拷貝一個東西,先按ctrl+C,然后再選中object,再在外面單擊(copy命令發(fā)生在選中object之前)。

1) 確定完板框之后,就該元件布局(擺放)了,布局這步極為關鍵。它往往決定了后期布線的難易。哪些元器件該擺正面,哪些元件該擺背面,都要有所考量。

但是這些都是一個仁者見仁,智者見智的問題;從不同角度考慮擺放位置都可以不一樣。其實自己畫了原理圖,明白所有元件功能,自然對元件擺放有清楚的認識(如果讓一個不是畫原理圖的人來擺放元件,其結果往往會讓你大吃一驚^_^)。

對于初入門的,注意模擬元件,數字元件的隔離,以及機械位置的擺放,同時注意電源的拓撲就可以了。

2) 接下來就是布線。這與布局往往是互動的。有經驗的人往往在開始就能看出哪些地方能布線成功。如果有些地方難以布線還需要改動布局。

對于fpga設計來說往往還要改動原理圖來使布線更加順暢。布線和布局問題涉及的因素很多,對于高速數字部分,因為牽扯到信號完整性問題而變得復雜,但往往這些問題又是難以定量或即使定量也難以計算的。所以,在信號頻率不是很高的情況下,應以布通為第一原則。

3) OK了?別急,用DRC檢查檢查先。這是一定要檢查的。DRC對于布線完成覆蓋率以及規(guī)則違反的地方都會有所標注,按照這個再一一的排查,修正。

4) 有些PCB還要加上敷銅(可能會導致成本增加),將出線部分做成淚滴(工廠也許會幫你加)。最后的PCB文件轉成gerber文件就可交付PCB生產了。(有些直接給PCB也成,工廠會幫你轉gerber)。

5) 要裝配PCB,準備bom表吧,一般能直接從原理圖中導出。但是需要注意的是,原理圖中哪些部分元件該上,哪些部分元件不該上,要做到心理有數。

對于小批量或研究板而言,用excel自己管理倒也方便(大公司往往要專業(yè)軟件來管理)。而對于新手而言,第一個版本,不建議直接交給裝配工廠或焊接工廠將bom的料全部焊上,這樣不便于排查問題。最好的方法就是,根據bom表自己準備好元件。等到板來了之后,一步步上元件、調試。

談談調試

1、拿到板第一步做什么,不要急急忙忙供電看功能,硬件調試不可能一步調試完成的。

先拿萬用表看看關鍵網絡是否有不正常,主要是看電源與地之間有否短路(盡管生產廠商已經幫你做過測試,這一步還是要自己親自看看,有時候看起來某些步驟挺繁瑣,但是可以節(jié)約你后面不少時間!)

其實短路與否不光pcb有關,在生產制作的任何一個環(huán)節(jié)可能導致這個問題,IO短路一般不會造成災難性的后果,但是電源短路就......

2、電源網絡沒短路?那么好,那就看看電源輸出是否是自己理想的值,對于初學者,調試的時候最好IC一件件芯片上,第一個要上的就是電源芯片。

3、電源網絡短路了?這個比較麻煩,不過要仔細看看自己原理圖是否有可能這樣的情況,同時結合割線的方法一步步排查倒底是什么地方短路了;是PCB的問題(一般比較爛的PCB廠就可能出現這種情況),還是裝配的問題,還是自己設計的問題。

4、電源芯片沒有輸出?檢查檢查你的電源芯片輸入是否正常吧,還需要檢查的地方有使能信號,分壓電阻,反饋網絡......

5、電源芯片輸出值不在預料范圍?如果超過很離譜,比如到了10%,那么看看分壓電阻先,這兩個分壓電阻一般要用1%的精度,這個你做到了沒有,同時看看反饋網絡吧,這也會影響你的輸出電源的范圍。

6、電源輸出正常了,別高興,如果有條件的話,拿示波器看看吧,看看電源的輸出跳變是否正常。也就是抓取開電的瞬間,看看電源從無到有的情況。

談談電源設計

無疑電源設計是整個電路板最重要的一環(huán)。電源不穩(wěn)定,其他啥都別談。我想不用balabala述說它究竟有多么重要了。

在電源設計我們用得最多的場合是,從一個穩(wěn)定的“高”電壓得到一個穩(wěn)定的“低”電壓。

這也就是經常說的DC-DC(直流-直流),而直流-直流中用得最多的電源穩(wěn)壓芯片有兩種,一種叫LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器,我們后面說的線性穩(wěn)壓電源,也是指它),另一種叫PWM(脈寬調制開關電源,我們在本文也稱它開關電源)。

我們常常聽到PWM的效率高,但是LDO的響應快,這是為什么呢?別著急,先讓我們看看它們的原理。

下面會涉及一些理論知識,但是依然非常淺顯易懂,如果你不懂,嘿嘿,得檢查一下自己的基礎了。

線性穩(wěn)壓電源的工作原理

cc8dbc82-5bd5-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

如圖是線性穩(wěn)壓電源內部結構的簡單示意圖。

我們的目的是從高電壓Vs得到低電壓Vo。在圖中,Vo經過兩個分壓電阻分壓得到V+,V+被送入放大器(我們把這個放大器叫做誤差放大器)的正端,而放大器的負端Vref是電源內部的參考電平(這個參考電平是恒定的)。

放大器的輸出Va連接到MOSFET的柵極來控制MOSFET的阻抗。Va變大時,MOSFET的阻抗變大;V變小時,MOSFET的阻抗變小。MOSFET上的壓降將是Vs-Vo。

現在我們來看Vo是怎么穩(wěn)定的,假設Vo變小,那么V+將變小,放大器的輸出Va也將變小,這將導致MOSFET的阻抗變小,這樣經過同樣的電流,MOSFET的壓差將變小,于是將Vo上抬來抑制Vo的變小。

同理,Vo變大,V+變大,Va變大,MOSFET的阻抗變大,經過同樣的電流,MOSFET的壓差變大,于是抑制Vo變大。

開關電源的工作原理

ccafc52a-5bd5-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

如上圖,為了從高電壓Vs得到Vo,開關電源采用了用一定占空比的方波Vg1,Vg2推動上下MOS管,Vg1和Vg2是反相的,Vg1為高,Vg2為低;上MOS管打開時,下MOS管關閉;下MOS管打開時,上MOS管關閉。

由此在L左端形成了一定占空比的方波電壓,電感L和電容C我們可以看作是低通濾波器,因此方波電壓經過濾波后就得到了濾波后的穩(wěn)定電壓Vo。

Vo經過R1、R2分壓后送入第一個放大器(誤差放大器)的負端V+,誤差放大器的輸出Va 做為第二個放大器(PWM放大器)的正端,PWM放大器的輸出Vpwm是一個有一定占空比的方波,經過門邏輯電路處理得到兩個反相的方波Vg1、Vg2來控制MOSFET的開關。

cce1a4a0-5bd5-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

誤差放大器的正端Vref是一恒定的電壓,而PWM放大器的負端Vt是一個三角波信號,一旦Va比三角波大時,Vpwm為高;Va比三角波小時,Vpwm為低,因此Va與三角波的關系,決定了方波信號 Vpwm的占空比;Va高,占空比就低,Va低,占空比就高。

經過處理,Vg1與Vpwm同相,Vg2與 Vpwm反相;最終L左端的方波電壓Vp與Vg1相同。如下圖。

當Vo上升時,V+將上升,Va下降,Vpwm占空比下降,經過們邏輯之后,Vg1的占空比下降,Vg2的占空比上升,Vp占空比下降,這又導致Vo降低,于是Vo的上升將被抑制。反之亦然。

線性穩(wěn)壓電源和開關電源的比較

懂得了線性穩(wěn)壓電源和開關電源的工作原理之后,我們就可以明白為什么線性穩(wěn)壓電源有較小的噪聲,較快的瞬態(tài)響應,但是效率差;而開關電源噪聲較大,瞬態(tài)響應較慢,但效率高了。

線性穩(wěn)壓電源內部結構簡單,反饋環(huán)路短,因此噪聲小,而且瞬態(tài)響應快(當輸出電壓變化時,補償快)。但是因為輸入和輸出的壓差全部落在了MOSFET上,所以它的效率低。因此,線性穩(wěn)壓一般用在小電流,對電壓精度要求高的應用上。

而開關電源,內部結構復雜,影響輸出電壓噪聲性能的因數很多,且其反饋環(huán)路長,因此其噪聲性能低于線性穩(wěn)壓電源,且瞬態(tài)響應慢。

但是根據開關電源的結構,MOSFET處于完全開和完全關兩種狀態(tài),除了驅動MOSFET,和MOSFET自己內阻消耗的能量之外,其他能量被全部用在了輸出(理論上L、C 是不耗能量的,盡管實際并非如此,但這些消耗的能量很小)。

最后澄清高速信號認識的一些誤區(qū)

高速看的是信號沿,不是時鐘頻率

一般而言,時鐘頻率高的,其信號上升沿快,因此一般我們把它們當成高速信號;但反過來不一定成立,時鐘頻率低的,如果信號上升沿依然快的,一樣要把它當成高速信號來處理。

根據信號理論,信號上升沿包含了高頻信息(用傅立葉變換,可以找出定量表達式),因此,一旦信號上升沿很陡,我們應該按高速信號來處理,設計不好,很可能出現上升沿過于緩慢,有過沖,下沖,振鈴的現象。

比如,I2C信號,在超快速模式下,時鐘頻率為1MHz,但是其規(guī)范要求上升時間或下降時間不超過120ns!確實有很多板I2C就過不了關!

因此,我們更應該關注的是信號帶寬。根據經驗公式,帶寬與上升時間(10%~90%)的關系為 Fw * Tr = 3.5

示波器選擇

很多人注意到了示波器的采樣率,沒有注意到示波器的帶寬。但往往示波器帶寬是一個更重要的參數。一些人以為只要示波器采樣率滿足超過信號時鐘頻率的兩倍就行了,這是大錯特錯。

錯誤的原因是錯誤的理解了采樣定理。采樣定理1說明了當采樣頻率大于信號最大帶寬的兩倍,就能完美地恢復原信號。

但是,采樣定理指的信號是帶限信號(帶寬是有限的),與現實中的信號嚴重不符。我們一般的數字信號,除了時鐘之外,都不是周期的,從長時間來看,其頻譜是無限寬的;要能捕獲到高速信號,就不能對其高頻分量太多的失真。

示波器帶寬指標與此息息相關。因此,真正要注意的依然是用示波器捕獲的信號的上升沿失真在我們可接受的范圍。

那么選多高帶寬的示波器才合適呢?理論上5倍于信號帶寬的示波器捕獲的信號比原信號損失不到3%。如果要求損失更寬松,那就可以選擇更低端的示波器。用到3倍于信號帶寬的示波器應該能滿足大多數要求。但是不要忘了你探頭的帶寬!

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 開關電源
    +關注

    關注

    6568

    文章

    8771

    瀏覽量

    498244
  • 示波器
    +關注

    關注

    113

    文章

    7082

    瀏覽量

    196169

原文標題:滿滿干貨,超全硬件電路設計流程解析

文章出處:【微信號:電子Online,微信公眾號:電子Online】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    反激開關電源RC吸收電路設計

    RC吸收是指在電路設計中,尤其是在開關電源、功率電子設備以及電力電子系統(tǒng)中,使用電阻與電容串聯組成的電路結構,用于吸收和衰減電路中由于開關
    的頭像 發(fā)表于 12-28 12:53 ?1335次閱讀
    反激<b class='flag-5'>開關電源</b>RC吸收<b class='flag-5'>電路設計</b>

    開關電源測試流程方法合集

    開關電源作為電子行業(yè)中最為常見的電源類型,其應用領域十分廣泛,作為電源模塊測試系統(tǒng)的專業(yè)供應商,納米軟件接觸的用戶中,有很大一部的客戶需要我們?yōu)槠涮峁?b class='flag-5'>開關電源的測試
    的頭像 發(fā)表于 10-31 09:36 ?1328次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源</b>測試<b class='flag-5'>流程</b>方法合集

    開關電源工作原理和故障現象分析

    隨著電力系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性的不斷發(fā)展,繼電保護技術也取得了迅速發(fā)展,而開關電源猶如人體的心臟,是微機型繼電保護裝置的動力,是繼電保護裝置能夠正常工作的基本保證。從現場繼電保護裝置發(fā)生故障的統(tǒng)計資料可以看出與開關電源性能不良有關的
    的頭像 發(fā)表于 08-19 11:12 ?1.9w次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和故障現象分析

    基于CM6901的LLC半橋諧振開關電源設計

    開關電源設計,分析了LLC工作原理,計算出了諧振槽器件參數。芯片具有可同時工作于LLC、SRC區(qū)域,實現次級側同步整流驅動,系統(tǒng)轉換效率高,頻率與脈沖寬度調整控制等特點。針對其關鍵控制電路
    發(fā)表于 06-05 15:14

    單片開關電源設計200例

    本文全面、深入、系統(tǒng)地闡述了單片開關電源的實用電路設計。精選了最具代表性的200個設計實例,分成通用開關電源、DC/DC變換器、電源適配器、蓄電池充電器、家用電器
    發(fā)表于 05-26 16:52

    開關電源工作原理(文末免費分享開關電源資料合集含教學視頻)

    開關電源基本工作原理是通過使用功率半導體器件作為開關元件,周期性地通斷開關,控制開關元件的占空比來調整輸出電壓,
    的頭像 發(fā)表于 05-22 11:43 ?1983次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>(文末免費分享<b class='flag-5'>開關電源</b>資料合集含教學視頻)

    開關電源的PCB設計

    工作不穩(wěn)定,發(fā)射出過量的電磁干擾(EMI)。PCB設計是開關電源研發(fā)過程中極為重要的步驟和環(huán)節(jié),關系到開關電源能否正常工作,生產是否順利進行
    發(fā)表于 05-21 16:00

    開關電源拓撲結構介紹

    基本拓撲結構,幫助系統(tǒng)掌握各個電路工作原理和基本特點。 八種開關電源常見的基本拓撲結構:BUCK 降壓電路BOOST 升壓電路BUCK-B
    發(fā)表于 05-12 16:04

    降壓型開關電源——BUCK工作原理

    基本工作原理在最基礎的降壓型開關電源里,就像圖中所展示的電路結構。當開關(對應圖中U1)閉合時,電流從VIN流入,經過電阻R1等元件,VOUT電壓會緩慢上升。隨著時間推移,當VOUT電
    的頭像 發(fā)表于 05-08 19:33 ?1772次閱讀
    降壓型<b class='flag-5'>開關電源</b>——BUCK<b class='flag-5'>工作原理</b>

    【干貨分享】開關電源環(huán)路補償設計步驟講解

    1. 理論講解 本文將講述實際環(huán)路補償的設計步驟。 對于硬件工程師來說,開關電源和運放的信號處理電路是最常遇到的,都是典型的帶負反饋的閉環(huán)控制系統(tǒng)。因此,這兩類
    發(fā)表于 04-28 17:02

    新型開關電源典型電路設計與應用(完整版)

    本文共分8章,分別介紹了開關電源基礎知識、開關電源設計理論、開關電源變換電路結構設計與應用、新型開關電源的設計與應用、經濟實用
    發(fā)表于 04-24 16:19

    新型開關電源設計與維修

    本文檔主要介紹開關電源設計與維修。內容包括開關電源的基本電路,開關電源集成控制器,新型開關電源電路設計
    發(fā)表于 04-17 15:36

    晶體管電路設計(下)

    晶體管,FET和IC,FET放大電路工作原理,源極接地放大電路的設計,源極跟隨器電路設計,FET低頻功率放大器的設計與制作,柵極接地放大電路
    發(fā)表于 04-14 17:24

    幾種常見的開關電源工作原理

    一、開關式穩(wěn)壓電源的基本工作原理 開關式穩(wěn)壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發(fā)和使用的
    發(fā)表于 04-08 14:07

    開關電源設計指南(完整版)

    這是一本介紹開關電源理論與工程設計相結合的工具書,介紹了電源在系統(tǒng)中的作用、電源設計流程開關電源設計、
    發(fā)表于 03-17 14:18