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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
吴军蔚
德州仪器资深技术应用工程师 德州仪器技术委员会委员
2002年毕业于浙江大学电气工程学院。2002年~2008年在康舒电子担任电源研发工程师,主要负责大功率通信电源研发。2008年加入德州仪器任现场应用工程师。目前为德州仪器技术委员会委员。有多年电源系统研发设计经验。
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课程介绍
电源设计基础
  • 总章节:10
  • 课程时长:58:48
  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
吴军蔚
德州仪器资深技术应用工程师 德州仪器技术委员会委员
2002年毕业于浙江大学电气工程学院。2002年~2008年在康舒电子担任电源研发工程师,主要负责大功率通信电源研发。2008年加入德州仪器任现场应用工程师。目前为德州仪器技术委员会委员。有多年电源系统研发设计经验。
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00:00
降压型buck拓扑的参数选择
1. 设计电路的关键参数包括输入电容、boot电容、输出电感、输出电容、分压电阻、频率设定电阻及软启动电容。 2. 输出电压设置需要通过电阻分压来进行,基于14020芯片0.75伏的内部参考电压,计算得出上下分压电阻的阻值分别为100K欧姆和17.8K欧姆。 3. 为满足一兆赫兹的频率要求,根据数据手册推荐的频率计算公式,选定频率设定电阻RT为23.7千欧姆。
1. 设计电路的关键参数包括输入电容、boot电容、输出电感、输出电容、分压电阻、频率设定电阻及软启动电容。 2. 输出电压设置需要通过电阻分压来进行,基于14020芯片0.75伏的内部参考电压,计算得出上下分压电阻的阻值分别为100K欧姆和17.8K欧姆。 3. 为满足一兆赫兹的频率要求,根据数据手册推荐的频率计算公式,选定频率设定电阻RT为23.7千欧姆。
01:48
降压型buck拓扑的参数选择
1. 为了满足芯片缓启动pin的电流需求,计算得到需要的Css电容值为20nF,选择22nF的标准电容值作为参考。 2. 在选择输出电感时,主要考虑因素包括电感的感量、饱和电流以及RMS电流,确保电感设计的合理性。 3. 依据电感的伏秒平衡原理,推断电感的峰值电流变化(ΔiL)与输出电压、输入电压、电感值及开关频率相关,从而计算最小电感需求。 4. 综合考虑buck电路的输出纹波和动态性能,选取输出电流的20%到40%作为电感电流的峰-峰值系数,此处选取40%,得到最小电感需求为5.38μH。 5. 基于计算结果,选择标准的5.5μH电感,确保RMS电流大于2A的输出电流要求。
1. 为了满足芯片缓启动pin的电流需求,计算得到需要的Css电容值为20nF,选择22nF的标准电容值作为参考。 2. 在选择输出电感时,主要考虑因素包括电感的感量、饱和电流以及RMS电流,确保电感设计的合理性。 3. 依据电感的伏秒平衡原理,推断电感的峰值电流变化(ΔiL)与输出电压、输入电压、电感值及开关频率相关,从而计算最小电感需求。 4. 综合考虑buck电路的输出纹波和动态性能,选取输出电流的20%到40%作为电感电流的峰-峰值系数,此处选取40%,得到最小电感需求为5.38μH。 5. 基于计算结果,选择标准的5.5μH电感,确保RMS电流大于2A的输出电流要求。
02:03
缓启动电容和输出电感的选择方法
1. 选择一个标准电感,其3A饱和电流为4A,用于电路设计。 2. 输出电容的设计至关重要,它影响电源输出的纹波、环路的稳定性以及动态特性。 3. 电容的选择考虑两个主要因素:电容的等效串联电阻(ESR)和电感电流纹波。 4. 电容ESR对输出纹波的影响通过电感的纹波电流乘以电容的ESR来简单计算。 5. 电感电流纹波对输出纹波的影响根据电容的安秒平衡原理进行计算,确保当两个纹波电压值之和小于设计要求时,电容取值符合要求。
1. 选择一个标准电感,其3A饱和电流为4A,用于电路设计。 2. 输出电容的设计至关重要,它影响电源输出的纹波、环路的稳定性以及动态特性。 3. 电容的选择考虑两个主要因素:电容的等效串联电阻(ESR)和电感电流纹波。 4. 电容ESR对输出纹波的影响通过电感的纹波电流乘以电容的ESR来简单计算。 5. 电感电流纹波对输出纹波的影响根据电容的安秒平衡原理进行计算,确保当两个纹波电压值之和小于设计要求时,电容取值符合要求。
03:28
输出电容与输入电容设计原则及计算方法
1. 在动态切载时,负载电流变化要求电容提供或吸收能量,确保电感电容值大于21.6μF。 2. 选用47μF1 6伏 5毫欧的电容,能满足输出纹波小于50毫伏的设计要求。 3. 输入电容设计着重考虑电容容值,影响电源输入纹波,包括高频滤波电容和输入大电容。 4. 高频滤波电容推荐值为4.7到10μF,输入大电容在电源芯片距离输入电压源大于5厘米时需适当增大。 5. 肖特基二极管在Buck电路中作为续流二极管,选择时主要考虑耐压值和电流能力。
1. 在动态切载时,负载电流变化要求电容提供或吸收能量,确保电感电容值大于21.6μF。 2. 选用47μF1 6伏 5毫欧的电容,能满足输出纹波小于50毫伏的设计要求。 3. 输入电容设计着重考虑电容容值,影响电源输入纹波,包括高频滤波电容和输入大电容。 4. 高频滤波电容推荐值为4.7到10μF,输入大电容在电源芯片距离输入电压源大于5厘米时需适当增大。 5. 肖特基二极管在Buck电路中作为续流二极管,选择时主要考虑耐压值和电流能力。
05:31
肖特基二极管与自举电容在电源设计中的应用
1. 选择肖特基二极管时,耐压值应高于输入电压25%或以上,确保电流能力满足平均电流及峰值电流的实际电路计算值。 2. 自举电容在Buck电路中关键作用是为上MOS管的开通提供所需能量,选型时依据芯片手册推荐值。 3. 在给出的示例中,选取了0.1μF、16伏的电容作为自举电容,符合一般电源设计基础要求。
1. 选择肖特基二极管时,耐压值应高于输入电压25%或以上,确保电流能力满足平均电流及峰值电流的实际电路计算值。 2. 自举电容在Buck电路中关键作用是为上MOS管的开通提供所需能量,选型时依据芯片手册推荐值。 3. 在给出的示例中,选取了0.1μF、16伏的电容作为自举电容,符合一般电源设计基础要求。

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降压型buck拓扑的参数选择
1. 设计电路的关键参数包括输入电容、boot电容、输出电感、输出电容、分压电阻、频率设定电阻及软启动电容。 2. 输出电压设置需要通过电阻分压来进行,基于14020芯片0.75伏的内部参考电压,计算得出上下分压电阻的阻值分别为100K欧姆和17.8K欧姆。 3. 为满足一兆赫兹的频率要求,根据数据手册推荐的频率计算公式,选定频率设定电阻RT为23.7千欧姆。
1. 设计电路的关键参数包括输入电容、boot电容、输出电感、输出电容、分压电阻、频率设定电阻及软启动电容。 2. 输出电压设置需要通过电阻分压来进行,基于14020芯片0.75伏的内部参考电压,计算得出上下分压电阻的阻值分别为100K欧姆和17.8K欧姆。 3. 为满足一兆赫兹的频率要求,根据数据手册推荐的频率计算公式,选定频率设定电阻RT为23.7千欧姆。
01:48
降压型buck拓扑的参数选择
1. 为了满足芯片缓启动pin的电流需求,计算得到需要的Css电容值为20nF,选择22nF的标准电容值作为参考。 2. 在选择输出电感时,主要考虑因素包括电感的感量、饱和电流以及RMS电流,确保电感设计的合理性。 3. 依据电感的伏秒平衡原理,推断电感的峰值电流变化(ΔiL)与输出电压、输入电压、电感值及开关频率相关,从而计算最小电感需求。 4. 综合考虑buck电路的输出纹波和动态性能,选取输出电流的20%到40%作为电感电流的峰-峰值系数,此处选取40%,得到最小电感需求为5.38μH。 5. 基于计算结果,选择标准的5.5μH电感,确保RMS电流大于2A的输出电流要求。
1. 为了满足芯片缓启动pin的电流需求,计算得到需要的Css电容值为20nF,选择22nF的标准电容值作为参考。 2. 在选择输出电感时,主要考虑因素包括电感的感量、饱和电流以及RMS电流,确保电感设计的合理性。 3. 依据电感的伏秒平衡原理,推断电感的峰值电流变化(ΔiL)与输出电压、输入电压、电感值及开关频率相关,从而计算最小电感需求。 4. 综合考虑buck电路的输出纹波和动态性能,选取输出电流的20%到40%作为电感电流的峰-峰值系数,此处选取40%,得到最小电感需求为5.38μH。 5. 基于计算结果,选择标准的5.5μH电感,确保RMS电流大于2A的输出电流要求。
02:03
缓启动电容和输出电感的选择方法
1. 选择一个标准电感,其3A饱和电流为4A,用于电路设计。 2. 输出电容的设计至关重要,它影响电源输出的纹波、环路的稳定性以及动态特性。 3. 电容的选择考虑两个主要因素:电容的等效串联电阻(ESR)和电感电流纹波。 4. 电容ESR对输出纹波的影响通过电感的纹波电流乘以电容的ESR来简单计算。 5. 电感电流纹波对输出纹波的影响根据电容的安秒平衡原理进行计算,确保当两个纹波电压值之和小于设计要求时,电容取值符合要求。
1. 选择一个标准电感,其3A饱和电流为4A,用于电路设计。 2. 输出电容的设计至关重要,它影响电源输出的纹波、环路的稳定性以及动态特性。 3. 电容的选择考虑两个主要因素:电容的等效串联电阻(ESR)和电感电流纹波。 4. 电容ESR对输出纹波的影响通过电感的纹波电流乘以电容的ESR来简单计算。 5. 电感电流纹波对输出纹波的影响根据电容的安秒平衡原理进行计算,确保当两个纹波电压值之和小于设计要求时,电容取值符合要求。
03:28
输出电容与输入电容设计原则及计算方法
1. 在动态切载时,负载电流变化要求电容提供或吸收能量,确保电感电容值大于21.6μF。 2. 选用47μF1 6伏 5毫欧的电容,能满足输出纹波小于50毫伏的设计要求。 3. 输入电容设计着重考虑电容容值,影响电源输入纹波,包括高频滤波电容和输入大电容。 4. 高频滤波电容推荐值为4.7到10μF,输入大电容在电源芯片距离输入电压源大于5厘米时需适当增大。 5. 肖特基二极管在Buck电路中作为续流二极管,选择时主要考虑耐压值和电流能力。
1. 在动态切载时,负载电流变化要求电容提供或吸收能量,确保电感电容值大于21.6μF。 2. 选用47μF1 6伏 5毫欧的电容,能满足输出纹波小于50毫伏的设计要求。 3. 输入电容设计着重考虑电容容值,影响电源输入纹波,包括高频滤波电容和输入大电容。 4. 高频滤波电容推荐值为4.7到10μF,输入大电容在电源芯片距离输入电压源大于5厘米时需适当增大。 5. 肖特基二极管在Buck电路中作为续流二极管,选择时主要考虑耐压值和电流能力。
05:31
肖特基二极管与自举电容在电源设计中的应用
1. 选择肖特基二极管时,耐压值应高于输入电压25%或以上,确保电流能力满足平均电流及峰值电流的实际电路计算值。 2. 自举电容在Buck电路中关键作用是为上MOS管的开通提供所需能量,选型时依据芯片手册推荐值。 3. 在给出的示例中,选取了0.1μF、16伏的电容作为自举电容,符合一般电源设计基础要求。
1. 选择肖特基二极管时,耐压值应高于输入电压25%或以上,确保电流能力满足平均电流及峰值电流的实际电路计算值。 2. 自举电容在Buck电路中关键作用是为上MOS管的开通提供所需能量,选型时依据芯片手册推荐值。 3. 在给出的示例中,选取了0.1μF、16伏的电容作为自举电容,符合一般电源设计基础要求。




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2023-05-07 13:29:56
公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容公告内容内容内容内容内容内容内容内容列表内容内容内容内容内容内容内容内容公告内容
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