【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

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本篇可参考【硬件】对电源模块的梳理(包括DC-DC、LDO等不同芯片应用电路)一起享用

目录

举例

一、LDO关键的性能参数

1、最小压降(Dropout voltage)

2、输入电压

3、输出电流

4、热阻参数

5、纹波/噪声

6、瞬态响应

7、LDO的电容

8、优秀LDO赏析

二、DC-DC模块设计(12V-5V)

1、开关电源原理

2、物料选型

3、电路设计

 三、杂

四、电源中的电容

1、电容的基础知识

五、电源中的电感

1、直插和贴片

 2、参数

3、屏蔽和非屏蔽


先来看一下电源的几个主要参数以及DC-DC和LDO的区别

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

 【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)


举例

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

12V和3.3V之间的压差(8.7V)都是Q1(调整管)来抗的。

输入输出电流相同,所以在Q1就有8.7W的功率(即LDO的热耗散功率),而在后面只有3.3W的功率。

这个电路的效率=输出功率/输入功率=输出电压/输入电压

AMS1117

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)


一、LDO关键的性能参数

1、最小压降(Dropout voltage)

越小越好,但越小越贵

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

2、输入电压

插头插到你的电路上的时候,瞬间,这个5V不是5V,它是有一个振铃

因为这根导线就是一个电感,插到系统的时候它会发生震荡,电压就可能会翻倍,最高瞬态值

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

振铃

浅谈开关电源中的振铃 - 知乎 (zhihu.com)

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3、输出电流

和电压差有关系,说白了就是,电压差越大,它需要消耗的功率越大,它散热条件越差,它能够输出的电流就会快速的变小,如图:

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

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4、热阻参数

为什么我压差大的时候,或者电流大的时候不好用LDO呢?

因为耗散功率大的时候,芯片会发热

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

如何解决散热:

1、肚皮下做些过孔,大面积铺铜去散热

2、外面直接贴一个散热片上去

3、开窗

5、纹波/噪声

由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。 

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

6、瞬态响应

DCDC电源负载瞬态响应分析

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

 当我电流突变的时候,输出电压扛不住它会往下跌,因为它的系统反应不过来电压就会跌,跌完之后呢系统赶紧调整调整管,给后面供电才把电压给补回来。(电流增大,引起输出电压下降)

电流突然消失的时候,电压往上涨,是因为我们电路那个调整管的反馈回路是有一定的时间常数的,当电流消失,没来得及反应,还在给后面供电,电压就蹦上去了,然后又赶紧调整调整管,使电压回落。(电流减小,引起输出电压上升)

上升和下降的范围就是我们用来表征一个电源的瞬态响应的性能。

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对于数字电路:100ns。10MHz(数字逻辑开关速度)

模拟电路:1us。

输出电容不是越大越好,输出电容越大,调整的时间越长;输出电容太小,瞬态响应时间又很短,电压就会波动

如何抑制,抹平是不可能的。高频电解电容?

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7、LDO的电容

不能乱用!!

要用钽电容,不要用陶瓷电容,因为陶瓷电容的内阻比较低,会让这个电路不一定稳定

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

如果陶瓷电容就可以,那么钽电容、电解电容更加可以了。

如果用错了,LDO就会自己在那震荡,就是散热散着散着在那波动,大部分可能是你的电容出了问题。

8、优秀LDO赏析

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二、DC-DC模块设计(12V-5V)

1、开关电源原理

电容:储能、滤波;电容两端的电压不能突变

电感:限制电流大小,又不消耗能量;电感上的电流不能突变

2、物料选型

电源芯片

芯片的开关频率

电感

输入电容

输出电容

总结:看手册,计算

3、电路设计

PCB

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通顺

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防干扰

能量大,周期性的开关,产生很多的电磁干扰

左上角都是信号,电流比较小,直流电,不会产生干扰

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)


三、杂

TVS要和自恢复保险一起用的。TVS起保护的时候会短路(当成是高速的稳压二极管就行),这时候再有个自恢复保险配合一下就很好。不过还是建议分开供电比较安全。

楼上建议ldo给单片机供电是比较合理的,如果是驱动电机这样的负载建议选专门的驱动芯片,不然启动时大电流容易造成大的电压尖峰,烧掉后端电路

入口木有TVS,没有热敏(或者自恢复保险),对于单独的模块,这是嫌死的不够快。

瞬态响应这个东西和环路设计息息相关,参数、反馈形式、反馈点选择和布板都有关系。(反馈环路和磁性器件是开关电源的两大难点,当然DCDC的磁性元件要简单多了)


四、电源中的电容

1、电容的基础知识

达到法拉级别的电容,被称为超级电容,它对标的是电池。

电容器的工作原理:

在两个电极之间施加电压,电荷在电场中受力而移动,而电极之间的介质阻碍了电荷的移动,导致电荷在此滞留。换一个角度,“滞留”意味着“存储”,意即电容器是存储电荷的容器。

电容的频率特性:

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

电源, 经常会在电解电容(100uF)边上,并联一个小的陶瓷电容(100nF),去弥补它在高频特性的不足帮它去滤掉一些高频特性,或者说补偿了电解电容的电感特性ESL。提高输出电容的谐振点,保证输出电容可以在更宽的频率范围内工作。 

2、参考设计规则

Cin放置在Vin和GND之间:为了与上管、下管组成的闭合回路面积越小越好。

二极管的阳极靠近GND,使得它与GND组成的回路面积越小越好。

电压低:肖特基二极管

电压高:快恢复二极管

芯片下面打几个过孔,内径小于15mil,防止漏锡,为了散热。

Cout大容量的靠近芯片,小容量的远离芯片。

Cin大容量的远离芯片,小容量的靠近芯片。


五、电源中的电感

1、直插和贴片

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 精度

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 2、参数

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

3、屏蔽和非屏蔽

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)

对周围的电路产生干扰,产生纹波

【硬件】对电源模块的梳理2.0(含LDO参数详解、DCDC参考设计)


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