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引言
在恒流驱动 LED 应用方案中,常会遇到因 LED 损坏或其他原因导致系统开路,出现输出电容损坏或芯片损坏,或者 先开路上电,再接负载,出现 LED 损坏,采样电阻损坏等现象 |
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引言
理想状态下,电源输出端的电压是平滑稳定的,但现实情况却非如此,特别是开关电源,其功率管在导通和关断的过程 中,会导致输出端电压存在波动(电压波动的频率与芯片开关频率一致 |
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引言
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输 入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超 |
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某些应用需要检测窗口来避免误动作或去除干扰,滞回电路有两个阈值电平,对应输出两个状态,且阈值中间的状态不 会产生电平跳变。在成本限制方案中可使用分立器件方案。
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引言
通常为了提高电池充电时的可靠性和稳定性,我们会用电源管理芯片来控制电池充电的电压与电流,但是在使用电源管理芯片设计充电电路时,我们往往对充电电路每个时间段 |
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开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步整流和非同步整流
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降压(BUCK)拓扑是开关电源经典的非隔离式拓扑结构,在降压拓扑中,当高侧功率管(High-side switch)导通 时,输入电源给电感充电;当高侧功率管断开时,电感进行放电;在电感放电时,电感与低侧功率管(Low-side switch) 形成续流回路,根据低侧功率管器件的控制方式不同,可以区分为同步整流与非同步整流
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引言
在降压转换器中,MOSFET 开通与关断瞬间,由于 MOSFET 自身的寄生参数以及 PCB 走线的寄生参数,如寄生电 感和寄生电容等存在的原因,开关节点在开关动作瞬间会产生高频 |
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在降压转换器中,MOSFET开通与关断瞬间,由于MOSFET自身的寄生参数以及PCB走线的寄生参数,如寄生电感和寄生电容等存在的原因,开关节点在开关动作瞬间会产生高频振荡,如过高的振荡会增加损耗、加重EMI干扰,甚至击穿芯片影响系统的稳定工作。
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大多数开关电源采用闭环反馈电路,当输入电压变化、输出负载变化以及电源内部的参数变化时,控制电路将检测电压 信号或电流信号,闭环反馈后动态调节电源芯片的占空比,从而保证电源芯片输出电压或输出电流的稳定。
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