一个非常经典的解决方案是将BUCK芯片的FB端接地,这样误差放大器(我们先只考虑OPA)工作在开环状态下,V+>V-,所以输出被拉高到正电源轨。之后我们从COMP引脚注入我们自己搭建的误差放大器的信号即可。 来源:https://oshwhub.com/stm32eda/dp3005-100-gpl-dian-yuan-ban_copy 这么做的缺点是什么呢?要知道芯片内部...
3、测试得到波特图 我们直接仿真前面搭建的buck电路,从FB输入小信号,就跟我们现实中测试波特图一样,测量出环路的波特图。 4、对比 如果根据公式得到的波特图和测试出的波特图一样的话,就说明我们先前推出的公式是没问题的,即完成了验证。 下面开始验证 搭建buck电路 我们根据buck的系统框图,搭建电路如下: 锯齿波RA...
因此在测试前应佩戴静电手环并禁止手指触碰FB引脚走线 并保证采用如图所示的最小环路法可以显著较小噪声的影响 差分放大电路还具有消除零点漂移,抑制共模干扰和增强差模增益的作用 次谐波震荡 系统受到干扰后的振荡,使得原本有序的PWM开关波形产生震荡 ,使得原本有序 的PWM开关波形产生震荡 粉红色回路通过斜坡补偿技术解...
按照芯片手册,RT引脚接一个下拉电阻可以设置开关频率,这里选取110kΩ的电阻,对应开关频率是876.5kHz,较高的开关频率可以选择小一点的电感节省空间,根据这个频率计算电感取值应大于9.75μH,这里选取10μH的电感,选取SS310为续流二极管。C26与C27是输入滤波电容;反馈分压电阻R19和R25分压出0.8V的基准电压给芯片FB引脚...
IM5200是一款同步高效buck控制器,主要用于宽输入的buck应用。其控制方式为峰值电流控制模式,可在瞬态条件下实现最优性能。输出电压可由 FB 引脚的分压电阻设置,也可由 I2C 接口配置(3V
C26与C27是输入滤波电容;反馈分压电阻R19和R25分压出0.8V的基准电压给芯片FB引脚后保证输出电压在12V时。C18和C19为第一级12V输出辅助电源的滤波电容。第一级12V输出主要供第二级6V降压电路的输入,以及MOSFET驱动电路和散热风扇使用。 第二级6V输出的辅助电源电路选用了集成MOSFET的同步整流BUCK型电源芯片SY8205...
CJ40563A420FB10,CJ63系列,CJ86系列,CJAC130SN04L,SBD10100TCTB,DTESDB5V0LED02,ESDQ4V5D3,CJ9107,CJMNT33,CJDW01A,MMBT3904,CJPF07N65,CJH0103,CJH0104,RMSB40M,ESDBP5V0Q4,CJ2302,CJH1311,CESDLC5V0G3,CJ2301,CJP02N65,ESDBS1V8AH1,CJM05,ESDBL18VA1,CJM03,CJAC150N03A,ESDU5V0AE1,CJM06...
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第六章 总结了本文所做的工作。 - 1 - / 17 . 第二章 Buck 变换器控制方法简介 开关电源由功率级和控制电路两部分组成。控制电路的功能是在输入电压、内部参数、 外接负载变化时,调节功率级开关器件的导通时间,使开关电源的输出电压或者电流保持恒 定。因此,在开关电源的设计中,控制方法的选择和设计对于开关...
通过R1、R2电阻分压器取Vout到FB反馈,从而设定输出电压;在此类应用中,R2通常会预先设定为10K; (E3) 输出电压:Voutെ◌ൗVrefכሺ1 Rଶ V୭୳୲ R1െ◌ൗR2כሺെ◌1ሻ(E3A) V୰◌ୣ &例于设计使用FR9882,Vout为3.3V,按惯例R2取10K,1%的精密电阻以保证输出精度: ...