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5.0共8个课时74人已学习
讲师:白纪龙 资深工程师
1.离散元器件构建Buck调试过程讲解_ev.mp4
付费2.离散元器件构建Boost以及LDO电路调试过程讲解_ev.mp4
付费3.项目背景分析_ev
付费4.多电源轨线性电源电路设计关键1_ev.mp4
付费5.多电源轨线性电源电路设计关键2_ev.mp4
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(1)离散元器件搭建Buck调试
(2)离散元器件搭建Boost调试
(3)离散元器件搭建线性电源(LDO)调试
(1)录播:
(2)作业:
(1)可以输出的电源轨:±5V:运放电路; 1.8V:FPGA; 3.3V:MCU; 2.5V:FPGA; 0V~25V输出可调电源轨; 0V~-25V负电压输出可调电源轨---->±12V,±15V的电源轨--->运算放大器
(2)使用场景:预研发阶段--->原型机手板阶段---->核心功能验证的时候---->系统思考的能力---->提高研发效率--->寻找共性---->抽象能力---->
A.使用场景:要为研发部门在预研发阶段提供一个具有共性功能的电源轨通用板
B.MCU:3.3V/5V/<1a------>
C.运算放大器:0~±15V/<100mA
D.FPGA: 1.8V/2.5V/3.3V/<1A
A.MCU: Vout=3.3V/5V/<1a------>Vin=220V AC; ---->交流变压器将输入交流信号减小--->15V AC---->全波整流---->平滑电源---->双电源轨设计
5V电源轨设计---->+25V=Vin; +5V=Vout---->Buck/稳压器=7805---->7805
B.运算放大器:Vout=0~±15V/<100ma; vin="±25V----">推导出我们需要在输入端的双电源轨至少是±20V--->为了可靠性,我们选择±25V---->我们的变压器次级绕组的电压峰值就可以确定---->匝数比--->变压器选型确定下拉:我们匝数比,负载的电流需求----->我们首先需要确认拓扑结构:LDO, 开关电源-----LDO(运算放大器)---->LM317/LM337
C.FPGA: 1.8V/2.5V/3.3V/<1A
3.3V=Vout--->LDO(Vin=5V从7805那边过来);
2.5V=Vout--->LDO(Vin=3.3V);
1.8V=Vout--->LDO(Vin=2.5V);
D.为了实现各个电源轨的分别控制----->自锁开关来实现
(1)功能:
(2)动态性能:
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