第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源。一、工作原理要理解DC/DC的工作原理,首先得了解一个定律和开关电源的三种基本拓扑(不要以为开关电源的基本拓扑很难,你继续往下看)。1、电感电压伏秒平衡定律一个功率
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2023-12-13 15:09:51
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这里写目录标题概述隔离式电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解 概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。 · 分布式电源架构(DPA):节省成本和PCB占用面积,需要两级转换,效率低。隔离式电源在学习两种电源架构之前,我们先了解什么是隔离式电源?隔离式电源是什么?隔离式电源是指输入和输出通过变压器等磁性元器件电气连接的。 即,隔离式电源是指输入和输出通过变压器等
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2023-08-09 23:26:03
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# 电源架构实现指南
在今天的文章中,我将带领大家了解如何实现一个电源架构。作为一名刚入行的小白,你可能会感到无从下手,但不必担心,以下是详细的步骤和代码示例,帮助你逐步完成这个任务。
## 流程概览
首先,我们来看看实现电源架构的整体流程,如下表所示:
| 步骤 | 描述 |
| ------ | -------
原创
2024-09-21 05:11:55
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开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:嵌入式专栏2输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理: ①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2
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2024-01-21 01:03:55
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目录一、通信电源概述(1)(2)通信电源系统组成(3)通信电源供电方式集中供电示意图分散供电示意图USP供电示意图二、交流供电系统设计1、交流供电--市电引入交流低压供电示意图2、交流供电--UPS(1)UPS组成UPS对市电要求UPS容量计算交流供电--交流电源线选择三、直流供电系统设计(1)高频开关整流器(2)蓄电池组(3)直流配电屏选配(3-1)选配要求(3-2)直流熔断器选定(3-3)高频
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2023-11-24 09:51:32
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所谓电源分配系统(PDS)是指将电源(Power Source)的功率分配给系统中各个需要供电的设备和器件的子系统。在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如一栋大楼的照明系统,一台示波器,一块PCB板,一个封装,一个芯片,其内部均存在电源分配系统。 1. PCB上的电源分配系统在一般的产品中,电源分配系统包含从电压调节模块(VRM)到PCB板、封装,再到芯片内所有的互连。可分为四个区段: 1
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2024-05-18 06:41:27
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1.电源系统架构什么是电源系统架构? 将粗糙不稳的输入转化为一个稳定精准的直流输出,给系统IC或者负载供电。2.效率及静态电流的测试 2.1效率测试(1)为什么要测效率?影响系统可靠性和散热输出功率/输入功率冷机效率--一上电测的效率热机效率--机器满载运行一段时间后再进行测试ps:随着温度上升 电源损耗增加,故一般 热机效率低于冷机效率。2.2静态电流测试(1)为什么要测静态电流?对于
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2023-10-30 15:45:34
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一。输入接口 XH插座用了接锂电池。注意正负极。 DC5.5-2.1mm接口,一般用12V,1A电源适配器。 二。输出接口 共有5种电源电压输出:VCC,5V-5A,3.3V-5A,5V-1A,3.3V-1A VCC可以给电机供电 5V-5A可以给大电流的设备供电,如:舵机 为什么要设计成2路电源电压
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2023-11-06 17:58:59
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# 电源静态架构:核心概念与实现
电源静态架构是现代电子设备设计中不可或缺的重要组成部分。它涉及如何有效地提供电源、管理电源和优化电源的使用,进而保证电子设备能够高效稳定地运行。本文将深入探讨电源静态架构的基本概念,并提供一些简单的代码示例以帮助理解。
## 一、电源静态架构的基本概念
电源静态架构主要包括三个部分:
1. **电源管理**:通过有效的电源管理策略,确保设备各部分在需要时获
原创
2024-08-07 07:33:09
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stop与deepstop的策略区别stop的满足条件是,系统没有其他功能在运行。 deepstop是强制性的,在接收到deepstop的执行指令时,会强制关闭其他功能,进入深度睡眠。VMM配置思路 1.当没有外部程序运行时,且收到CAN上进入低功耗的指令,通过CAN NM关闭CAN网络 2.进入pre-sleep,check wakeup event是否有发生。如果发生,就返回正常模式,如果没有
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2024-10-17 08:18:05
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# 如何实现电源SIBO架构
在软件开发中,SIBO架构(Status, Input, Behavior, Output)是一种常用于建模系统行为的架构方式。对于刚入行的小白来说,理解和实现SIBO架构的步骤可以显得有些复杂,但通过简单的流程和代码示例,我会帮助你轻松掌握。
## 流程步骤
实现SIBO架构的大致流程如下表所示:
| 步骤 | 描述 |
|------|------|
|
原创
2024-10-29 06:58:30
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# ACF电源架构解析与应用
## 前言
在现代电子设计中,电源管理是保证设备正常运行的关键因素之一。ACF电源架构(Adaptive Current Flow Power Architecture)应运而生,旨在优化电源的流动,使得设备能够在不同负载条件下有效运行。本文将深入探讨ACF电源架构的构造和实现方法,并通过代码示例进行说明。
## ACF电源架构概述
ACF电源架构的核心在于适
原创
2024-10-01 06:08:01
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# 整车电源架构开发指南
在现代汽车中,电源架构是一个至关重要的部分,它决定了整车电气系统的稳定性和效率。在这一篇文章中,我会引导你了解整车电源架构的开发流程,提供必要的代码示例,并使用图形化工具来增加理解的深度。
## 整车电源架构开发流程
我们可以将整车电源架构开发分为五个主要步骤,如下表所示:
| 步骤 | 描述 |
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# 汽车电源架构:深度解析与代码示例
在现代汽车中,电源架构扮演着至关重要的角色。随着电动车和智能汽车的兴起,了解汽车电源架构变得尤为重要。本文将带您深入了解汽车电源架构的基本组成部分、工作原理及其在智能汽车中的应用,最后将通过代码示例和旅行图来进行说明。
## 一、汽车电源架构概述
汽车电源架构可以简单理解为汽车内部各个电子设备和系统之间的电力供应与管理。主要包括以下几个部分:
- **
UPS - Uninterrupted Power System利用电池化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。UPS的发展史初期的不间断电源装置是旋转型的,它是采用柴油发电机(以下简称“油机”)一电动机一发电机组来实现电能的。变换在正常情况下,市电供给电动机,电动机去带动发电机,把发电机发出的电供给负载。电源系统中的飞轮惯性很大,它是一个
# 实现 LLC 电源架构的步骤
LLC(谐振转换器)电源架构是一种高效能的电源供应方案。对于初学者来说,理解和实现这一架构可能会有些困难。以下是实现 LLC 电源架构的整体流程,接下来将详细解释每一步所需的代码和实现细节。
## 整体流程概览
| 步骤 | 描述 |
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# 如何实现“电源软件架构”
## 概述
在软件开发中,电源软件架构通常用于管理硬件设备的电源状态,包括开机、关机、重启等功能。对于刚入行的开发者来说,了解并实现电源软件架构是一个很好的学习机会。本文将向你介绍如何实现电源软件架构的具体步骤以及每一步需要使用的代码。
## 流程概览
首先,让我们来看一下实现电源软件架构的整体流程。下面是一个简单的表格展示了实现电源软件架构的步骤:
| 步骤
原创
2024-06-25 04:48:07
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接上插头、按下按钮,开机完成,简单轻松。电源的基石级别作用,却往往被人忽视。人们在选购电源的时候,总是把目光放到额定功率、80 Plus认证、模块设计、各路输出等表面的参数。其实,认识电源到一定境界,就会不自觉地追本溯源。双管正激、LLC谐振、单磁放大一个个陌生的名字,却与每一个电源息息相关。如果你连这些名词都搞懂了,那你就能完全了解电源的结构了。一、半桥与正激饭菜可口与否可以尝出来,衣裳漂亮与否
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2023-11-28 06:29:38
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前言人生如逆旅,我亦是行人。昨天在使用 立创EDA 学习画原理图的时候,挑选的芯片需要引出的引脚有 VBAT、VDDA、VSSA、VDD、VSS 这些用作供电的引脚,然后了解了一下他们各自的功能。一、各个引脚的意思STM32 的工作电压( VDD )为2.0~3.6V,通过内置的电压调节器提供所需的 1.8V 电源,当主电源 VDD 掉电后,通过VBAT 脚为实时时钟( RTC )和备份寄存器提供
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2023-08-10 10:30:04
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开关电源和线性电源的优点和缺点对比 开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率来达到调节输出的目的。 开关电源的优点: 1、效率较高,体积小。由于开关电源的电压控制是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率达到的,所以就不存在铁损和铜损,元器件的损耗
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2024-01-19 23:47:04
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