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powersupply [2019/04/03 16:11] gongyu |
powersupply [2019/04/25 17:19] (当前版本) gongyu |
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#### 电源及管理 | #### 电源及管理 | ||
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+ | {{ :powersupply2.png |}} | ||
[[ps_design_case|电源设计示例]] | [[ps_design_case|电源设计示例]] | ||
* 线性稳压器 | * 线性稳压器 | ||
* 工作方式: | * 工作方式: | ||
+ | {{ :linear_ps_topology.jpg |}} | ||
* 优点 | * 优点 | ||
* 电路简单、便宜 | * 电路简单、便宜 | ||
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* 主要分类 | * 主要分类 | ||
- | * 三端集成稳压器件:[[78XX]],[[79XX]],[[LM317]],[[LM337]]等, 压差比较大,一般2V以上 | + | * 三端集成稳压器件, 压差比较大,一般2V以上 |
- | * 低压差线性稳压器件:[[LT1117|1117]],[[TL1963]],[[TPS74801]],[[TPS7A91]]等压差可以比较小的情况下仍然能够稳压,但效率仍然是Vout/Vin,在小压差的应用中效率可以做到比开关电源高; | + | * [[78XX]] |
- | * 电压基准源:REF33XX,REF34XX,ADR45XX, LM113、LM313、LM385、AD589等 | + | * [[79XX]] |
+ | * [LM317](http://www.ti.com.cn/product/cn/LM317):3 端子 1.5A 可调节正电压稳压器 | ||
+ | * [LM337](http://www.ti.com.cn/product/cn/LM337): 3 引脚 1.5A 可调节负电压稳压器 | ||
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+ | * 低压差线性稳压器件, 压差可以比较小的情况下仍然能够稳压,但效率仍然是Vout/Vin,在小压差的应用中效率可以做到比开关电源高; | ||
+ | * [[LT1117|1117]] | ||
+ | * [TL1963A](http://www.ti.com.cn/product/cn/TL1963A): 单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应 | ||
+ | * [TPS74801](http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS74801): 具有可编程软启动的 1.5A LDO | ||
+ | * [TPS7A91](http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS7A91): 1A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器 | ||
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+ | * 电压基准源: | ||
+ | * REF33XX | ||
+ | * REF34XX | ||
+ | * ADR45XX | ||
+ | * [LM385XX](http://www.ti.com.cn/product/cn/LM385-ADJ): 可调节微功耗电压基准 | ||
+ | * [LM399](https://www.analog.com/cn/products/lm399.html): 并联基准电压 | ||
+ | * [TL431](http://www.ti.com.cn/product/cn/TL431): 可调精密并联稳压器 | ||
行 27: | 行 46: | ||
* 工作方式: | * 工作方式: | ||
+ | {{ :switching_ps_topology.jpg |}} | ||
* 优点: | * 优点: | ||
行 40: | 行 60: | ||
* [TL494](http://www.ti.com.cn/product/cn/TL494): 脉冲宽度调制 (Pwm) 控制电路 | * [TL494](http://www.ti.com.cn/product/cn/TL494): 脉冲宽度调制 (Pwm) 控制电路 | ||
* [[MC34063]] | * [[MC34063]] | ||
+ | * [[LM2940]] | ||
+ | * [[LM2904]] | ||
+ | * LT3791:DC-DC | ||
* 电荷泵 | * 电荷泵 | ||
行 48: | 行 71: | ||
* 电池充电 | * 电池充电 | ||
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+ | |||
+ | * 线性稳压器 | ||
+ | * 三端稳压器件:[[78XX]],[[79XX]],[[LM317]],[[LM337]]等 | ||
+ | * 低压差线性稳压器件:[[1117]],[[TL1963]],[[TPS74801]],[[TPS7A91]]等 | ||
+ | * 电压基准源:[[REF33XX]],[[REF34XX]],[[ADR45XX]]等 | ||
+ | |||
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+ | #### 与电源变换/管理相关的技术文章 | ||
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+ | ##### 微信公众号文章: | ||
+ | * 苏老师专栏: | ||
+ | * [开关电源设计的关键7步](https://mp.weixin.qq.com/s/19ePnO54yBIvatcj5nVRBg) | ||
+ | * [最受全球设计工程师欢迎的10款经典稳压电源器件](https://mp.weixin.qq.com/s/l4-iG3Ki4R70X8GeHg3OpA) | ||
+ | * [其实我们需要一套接地气、人人都能学明白的电源设计课程!](https://mp.weixin.qq.com/s/96VqrmKjWNaNHQSzC3CQPw) | ||
+ | |||
+ | * 摩尔吧技术文章及视频: | ||
+ | * [2019备战电赛电源专项第2讲:电源系统构成及基础原理、概念](https://mp.weixin.qq.com/s/kbfZL0xcdT8xGd04KRWFHw) | ||
+ | * [【不是所有的课都叫电源大师课】项目测试,纹波、电流双PK,千元藏书花落谁家?](https://mp.weixin.qq.com/s/fQ99CFZaJ5C7xzmHexQP1A) | ||
+ | * [押题就得稳准狠,备战电赛电源专项技能提升正式开篇!](https://mp.weixin.qq.com/s/V0GKwK9YQVENkMgMe03oHw) | ||
+ | * [为什么使用LTspice?](https://mp.weixin.qq.com/s/XRyh2AC-5fN6owGnmZacrQ) | ||
+ | * [2019备战电赛,电源、模拟、信号基础及常用电路讲解](https://mp.weixin.qq.com/s/psCIKTBaacX_gA0RDietaA) | ||
+ | * [Silent Switcher 绝技——降低EMI](https://mp.weixin.qq.com/s/79diB7t3QmSuZJQ6W33tcw) | ||
+ | * [2019备战电赛第2关,常用元器件、电路模块、软件和工具介绍](https://mp.weixin.qq.com/s/QOm-fDgVQHaXrwFQQgwclA) | ||
+ | * [POE供电能稳住吗?电源大师详解POE优缺点](https://mp.weixin.qq.com/s/Gg2WVoqnTA5N053V1yogTA) | ||
+ | * [电源高阶第五讲:电压电流控制模式](https://mp.weixin.qq.com/s/N3jqDMD1ASxKknMw1E-WcA) | ||
+ | * [IoT设备荒野求生指南——能量采集技术系统电路设计!](https://mp.weixin.qq.com/s/kJKAXZEtoO-YVoB7s7Zb7g) | ||
+ | * [EMC器件选型与应用,系统设计更简单!](https://mp.weixin.qq.com/s/HqSAxTZM5P8hxum6pdPZKA) | ||
+ | * [漫画解电源,初学者福音!](https://mp.weixin.qq.com/s/R6c96mmincweZ_xV7ex2QQ) | ||
+ | * [电源设计难点、痛点——EMC,今晚真的来了!](https://mp.weixin.qq.com/s/aJjy_sMVRU088Pv1L6tDVw) | ||
+ | * [精益求精!电源高阶实验—隔离电源纹波噪声优化,向10mV进军!](https://mp.weixin.qq.com/s/Z0XyCtfc1lpMnZVGhFYa4Q) | ||
+ | * [看懂开关电源等磁性元器件的分布参数,这22张图够用了!](https://mp.weixin.qq.com/s/5piX-g8MRb3pUrWKr_QCUQ) | ||
+ | * [电容器爆炸现场,罪魁祸首究竟是谁?](https://mp.weixin.qq.com/s/A8O63CkS4cQ7drkDYTrOXA) | ||
+ | * [电源中磁性元件设计的8个常见错误概念辨析!](https://mp.weixin.qq.com/s/qZ5qzB6NeHnF_TXIe9PtGw) | ||
+ | * [高成本与PCB设计连环暴击,电源完整性仿真工具究竟有多重要?](https://mp.weixin.qq.com/s/OIWAvu-CDFneEytmdCdQaQ) | ||
+ | * [如何优化电源纹波?电源设计关键参数选择,拒绝失误!](https://mp.weixin.qq.com/s/mcmb_p_YdnPrs7Wc3s91Zg) | ||
+ | * [无线充电技术是什么鬼?](https://mp.weixin.qq.com/s/w3PWBKCUM5bA4zFjNs4q4A) | ||
+ | * [Sigrity PowerDC最强攻略,精准定位直流DC压降分析实例](https://mp.weixin.qq.com/s/hlkznt3DShmecrORTfigrA) | ||
+ | * [隔离电源设计还有你不知道的小细节——电源大师课](https://mp.weixin.qq.com/s/KihamRQ6E2_Ppfv2QgBOAA) | ||
+ | * [热门应用电源创新趋势盘点,电源开发这么走~](https://mp.weixin.qq.com/s/f49swjTLymRchH1SVEHGCw) | ||
+ | * [电源大师课中阶第四讲:系统级低功耗,超低功耗设计,Burst Mode,Push Button](https://mp.weixin.qq.com/s/nFm-yn_ygW2wrx6iQMgIYA) | ||
+ | * [电源大师课中阶第三讲:浪涌特性及保护电路Surge Stop](https://mp.weixin.qq.com/s/0pT08OTcjZeNwx01t0AFbA) | ||
+ | * [电源大师课进阶篇第二讲:LED特性及驱动电路](https://mp.weixin.qq.com/s/INZOLxxQ6hFRKMopKduYmw) | ||
+ | * [BOOM元旦炸!电源电压打到最大,反接电源,拨码推至ON](https://mp.weixin.qq.com/s/xBDpFVR60jO6AKBuDdxjyA) | ||
+ | * [电源大师课连载(9)|实战项目:快速充电的移动充电宝电路设计](https://mp.weixin.qq.com/s/kyvRGcKyxPf9foU5p76EfQ) | ||
+ | * [电源大师课连载(8)|电源规划工具PowerCAD的使用](https://mp.weixin.qq.com/s/z0GkrTCpjMWmq1i2Tgi-SA) | ||
+ | * [直播提醒:电源大师课第七讲——USB(USB-C)供电、充电、电源路径管理(Power Path)](https://mp.weixin.qq.com/s/AL-Xy3-QVWyvLNzS5G-Biw) | ||
+ | * [电源大师课连载(6)|锂离子电池特性及充电电路设计](https://mp.weixin.qq.com/s/5y-SGb8nkDNdihuozZIAgw) | ||
+ | * [电源大师课连载(5)|开关电源拓扑结构](https://mp.weixin.qq.com/s/97gM3lKpeDl8pocy2kzGfQ) | ||
+ | * [电源大师课连载(4)|线性稳压器LDO选择与使用技巧](https://mp.weixin.qq.com/s/Z9iLmvRWndvNtwgEPKdB7Q) | ||
+ | * [电源大师课第三讲——基础元器件(电感、二极管)篇](https://mp.weixin.qq.com/s/cpDBsA6Ityue9SbBjKYXmw) | ||
+ | * [电源大师课连载(2)|你不知道的电阻、电容小事儿](https://mp.weixin.qq.com/s/HUWal1ooXUn9PYKf89oGSQ) | ||
+ | * [给,你需要的接地气,人人都能学明白的电源设计课程](https://mp.weixin.qq.com/s/qRNh6XCIquihuTFZTB1GGg) | ||
+ | * [开关电源知多少?](https://mp.weixin.qq.com/s/ilSCii7jw9DHfIqorrq5Yg) |