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前世今生歌词完整版,的前世今生

来源:头条 作者: chanong
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众所周知,开关电源效率高,但输出电压有纹波,噪声很大,不能直接连接到单片机控制电路,输出端必须接一级LDO,是常用的选择。通过在带有低压降线性稳压器的开关电源末端提供电压电源,输出到单片机的电压非常稳定,减少了AD采样时的误差。当开关电源的输出电压接到单片机的电源端时,AD采样就会出现纹波,如果不准确,另一个最大的隐患可以直接烧毁单片机。这是为什么呢?假设开关电源发生短路或故障,一般情况下输入电压和输出电压是相等的,但如果将这么高的电压直接连接到单片机的电压输入端,就会损坏单片机并会发生严重事故。如果是开关电源,则在输出端连接低压线性稳压电源,以保护单片机,低压线性稳压电源起到缓冲器的作用。推出低压差线性稳压电源。 LDO 是低压差线性稳压器,称为线性稳压电源。低压差线性稳压器的工作原理是,它是工作在线性区的晶体管或MOSFET,通过两个电阻分压后的电压经过放大器放大并与VREF比较来调节VOUT。低压差线性稳压电源具有输出精度高、电路简单、价格低廉等优点,因此在电子电路设计过程中,大大小小的电路板上基本上都采用低压差线性稳压电源。使用供应。如果我想使用单独的组件构建一个低压线性稳压电源,我需要做什么呢?首先,低压差线性稳压电源的输入和输出电压必须有一个最小值。电压差.为此,输入电压必须至少比输出电压高2V --- 3V。假设您要设计一个具有+5V和100mA输出的电源。输入电压为+12V。请看图1 中的原理图。稳压管D101为5V1,实际浮充电压为5V1---5V2。由于电压调整管的精度不高,可能输出5V,但要使电压调整管正常工作,流过电压调整管的电流至少必须在2mA。如果稳压管的电压高于标称电压,我们通过看输出电压来确定,100mA的电流如何确定呢?R101限流电阻决定电流的大小。或者?即R101=(Vin-Vo)/Io=(12V-5V)/100mA=70,如图2所示,R101的功率是多少? Pr=Io*Io*R101=0.1*0.1*70=0.7W,这0.7W的功耗就浪费了。这不是我们想要的。那么我们如何改进这个电路呢?我们知道什么器件具有放大电流的能力,但是它是三极管吗?那么我们来改进这个电路。 (图1) (图2) 看图3修改后的电路图,在稳压管中增加了一个三极管,起到放大电流、降低功耗的作用,这个电路是如何工作的,我们来分析一下流程。系数=100 首先我们看一下恒压管的电路恒压管要稳定工作,至少要有2mA的电流流过它,流过的电流越大,越稳定但是,如果要使三极管电流流过100mA,则Ib必须保持1mA,并且I支路至少有3mA的电流。 (图3)计算R102=(vin-5v8)/4mA=(12V-5V8)/4mA=1.55K,取标称电阻值R102=1K5,计算出电流I=(vin-如图4).5v8)/1K5=(12V-5V8)/1K5=4.1mA电流,稳压管点3mA,将Ib除以1mA电流也可以接受。

(图4) 决定好阻值后,我们就来看看如何选择这个三极管。首先,IC需要能够流过100mA的电流,三极管IC的选择需要有一定的余量,但一般1.2倍的余量就足够了。如果我选择最小值120mA,三极管上的压降是多少?我们来看一下长期使用的NPN三极管PZT2222A,输入12V,输出5V三极管压降7V,Pq=U*I=7V*120mA=840mW(这只是一个例子,并非用于广告)(图5))看照片中的红框:Veb指的是发射极到基极的反向耐压。如果使用三极管,则需要注意这个电压值。否则,三极管会被意外损坏,并且无法修复。 Ic电流不是问题,因为Ic=600mA时需要120mA,Pc=1W时需要840mW,也满足要求,并有余量。三极管采用SOT-223封装。将原理图一一匹配,注意引脚顺序与PCB图。电路参数确定后,我们来分析一下该电路的实际工作过程,如图6所示:12V电源通过R111为稳压管和三极管基极供电。 2mA流过稳压管。当电流流过时,恒压管倒立,三极管基极产生5V8的电压,导致Ib=1mA,Ic=Ib*=100mA,Ic对下一个电容充电,直至达到5V.那么,为什么呢?后续输出电压是5V而不是5V吗?4V还是6V呢?看三极管基极和发射极的关系,是不是发射极跟踪电路?那么,E极的电位跟随B极的电位,导致0.7V的电压降。是稳压管5V7的电压,所以E极为5V。 (图6) 如图7所示,后杆负载有时不稳定。如果输入电流减小并且需要消耗200mA,则晶体管无法提供该电流。由于我们设计的IC电流只有100mA,只有后续的电容才能供应这种瞬间的高电流消耗。如果输入电流小于输出电流,电容器两端的电压将会降低。 B极电压相对稳定,但E极电压仅由Vbe增加引起,Ib相应增加。 Ib 的增加会导致Ic 的增加。此时,如果E电极电位高于5V和5V2,则B电极电位不变,因此E电极电位升高,Vbe降低,Ib也降低,Ic也降低,E电极电位升高。电极电位会相应降低,假设E电极下降到4V9,Vbe会增大,E点会上升,经过几次调整,电容最终会输出一个波动5V,增加104个小电容进行滤波,使输出更加稳定。 (图7)稳压管的稳压精度不是很好。虽然调压管内部有结电容,但稳定电压仍然波动较大。对于这里的B极来说,电压波动是不可避免的。那么,怎样才能稳定稳压管的输出电压呢?电容两端的电压不会突然变化,有稳定电压的作用,所以为了稳定电压,采用稳压管来稳定电压。电压,需要在其两端连接一个小电容。这决定了LDO 电路的输出。用分立器件搭建更稳定,同时可以将三极管反并联二极管,使用普通的1N4148二极管,用于在停电时对输出电容进行快速放电。输出电容到电源地,最终电路如下图8所示。 (图8) 声明:本文为繁易教育原创文章。如有转载,请注明出处。

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众所周知,开关电源效率高,但输出电压有纹波,噪声很大,不能直接连接到单片机控制电路,输出端必须接一级LDO,是常用的选择。通过在带有低压降线性稳压器的开关电源末端提供电压电源,输出到单片机的电压非常稳定,减少了AD采样时的误差。当开关电源的输出电压接到单片机的电源端时,AD采样就会出现纹波,如果不准确,另一个最大的隐患可以直接烧毁单片机。这是为什么呢?假设开关电源发生短路或故障,一般情况下输入电压和输出电压是相等的,但如果将这么高的电压直接连接到单片机的电压输入端,就会损坏单片机并会发生严重事故。如果是开关电源,则在输出端连接低压线性稳压电源,以保护单片机,低压线性稳压电源起到缓冲器的作用。推出低压差线性稳压电源。 LDO 是低压差线性稳压器,称为线性稳压电源。低压差线性稳压器的工作原理是,它是工作在线性区的晶体管或MOSFET,通过两个电阻分压后的电压经过放大器放大并与VREF比较来调节VOUT。低压差线性稳压电源具有输出精度高、电路简单、价格低廉等优点,因此在电子电路设计过程中,大大小小的电路板上基本上都采用低压差线性稳压电源。使用供应。如果我想使用单独的组件构建一个低压线性稳压电源,我需要做什么呢?首先,低压差线性稳压电源的输入和输出电压必须有一个最小值。电压差.为此,输入电压必须至少比输出电压高2V --- 3V。假设您要设计一个具有+5V和100mA输出的电源。输入电压为+12V。请看图1 中的原理图。稳压管D101为5V1,实际浮充电压为5V1---5V2。由于电压调整管的精度不高,可能输出5V,但要使电压调整管正常工作,流过电压调整管的电流至少必须在2mA。如果稳压管的电压高于标称电压,我们通过看输出电压来确定,100mA的电流如何确定呢?R101限流电阻决定电流的大小。或者?即R101=(Vin-Vo)/Io=(12V-5V)/100mA=70,如图2所示,R101的功率是多少? Pr=Io*Io*R101=0.1*0.1*70=0.7W,这0.7W的功耗就浪费了。这不是我们想要的。那么我们如何改进这个电路呢?我们知道什么器件具有放大电流的能力,但是它是三极管吗?那么我们来改进这个电路。 (图1) (图2) 看图3修改后的电路图,在稳压管中增加了一个三极管,起到放大电流、降低功耗的作用,这个电路是如何工作的,我们来分析一下流程。系数=100 首先我们看一下恒压管的电路恒压管要稳定工作,至少要有2mA的电流流过它,流过的电流越大,越稳定但是,如果要使三极管电流流过100mA,则Ib必须保持1mA,并且I支路至少有3mA的电流。 (图3)计算R102=(vin-5v8)/4mA=(12V-5V8)/4mA=1.55K,取标称电阻值R102=1K5,计算出电流I=(vin-如图4).5v8)/1K5=(12V-5V8)/1K5=4.1mA电流,稳压管点3mA,将Ib除以1mA电流也可以接受。

(图4) 决定好阻值后,我们就来看看如何选择这个三极管。首先,IC需要能够流过100mA的电流,三极管IC的选择需要有一定的余量,但一般1.2倍的余量就足够了。如果我选择最小值120mA,三极管上的压降是多少?我们来看一下长期使用的NPN三极管PZT2222A,输入12V,输出5V三极管压降7V,Pq=U*I=7V*120mA=840mW(这只是一个例子,并非用于广告)(图5))看照片中的红框:Veb指的是发射极到基极的反向耐压。如果使用三极管,则需要注意这个电压值。否则,三极管会被意外损坏,并且无法修复。 Ic电流不是问题,因为Ic=600mA时需要120mA,Pc=1W时需要840mW,也满足要求,并有余量。三极管采用SOT-223封装。将原理图一一匹配,注意引脚顺序与PCB图。电路参数确定后,我们来分析一下该电路的实际工作过程,如图6所示:12V电源通过R111为稳压管和三极管基极供电。 2mA流过稳压管。当电流流过时,恒压管倒立,三极管基极产生5V8的电压,导致Ib=1mA,Ic=Ib*=100mA,Ic对下一个电容充电,直至达到5V.那么,为什么呢?后续输出电压是5V而不是5V吗?4V还是6V呢?看三极管基极和发射极的关系,是不是发射极跟踪电路?那么,E极的电位跟随B极的电位,导致0.7V的电压降。是稳压管5V7的电压,所以E极为5V。 (图6) 如图7所示,后杆负载有时不稳定。如果输入电流减小并且需要消耗200mA,则晶体管无法提供该电流。由于我们设计的IC电流只有100mA,只有后续的电容才能供应这种瞬间的高电流消耗。如果输入电流小于输出电流,电容器两端的电压将会降低。 B极电压相对稳定,但E极电压仅由Vbe增加引起,Ib相应增加。 Ib 的增加会导致Ic 的增加。此时,如果E电极电位高于5V和5V2,则B电极电位不变,因此E电极电位升高,Vbe降低,Ib也降低,Ic也降低,E电极电位升高。电极电位会相应降低,假设E电极下降到4V9,Vbe会增大,E点会上升,经过几次调整,电容最终会输出一个波动5V,增加104个小电容进行滤波,使输出更加稳定。 (图7)稳压管的稳压精度不是很好。虽然调压管内部有结电容,但稳定电压仍然波动较大。对于这里的B极来说,电压波动是不可避免的。那么,怎样才能稳定稳压管的输出电压呢?电容两端的电压不会突然变化,有稳定电压的作用,所以为了稳定电压,采用稳压管来稳定电压。电压,需要在其两端连接一个小电容。这决定了LDO 电路的输出。用分立器件搭建更稳定,同时可以将三极管反并联二极管,使用普通的1N4148二极管,用于在停电时对输出电容进行快速放电。输出电容到电源地,最终电路如下图8所示。 (图8) 声明:本文为繁易教育原创文章。如有转载,请注明出处。


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