前幾天測試電源負載跳變的時候,用到了555定時器,主要用來產(chǎn)生頻率并控制占空比,好久沒看這部分電路,也忘的差不多了,去網(wǎng)上搜了一下相關知識,就和大家聊聊。這是一款利用NE555進行調(diào)光的電路,如下圖所示,R1、R2、R3和C1決定了定時器的參數(shù),3腳Output輸出的占空比可以使用R3進行調(diào)整,占空比越高表示燈的亮度越高,占空比越低表示燈的亮度越低。
對于溫度參數(shù),比較典型的就是三極管的導通電壓Ube,Ube會隨著環(huán)境溫度的升高而降低,硅三極管的Ube室溫下約為0.7V。資料顯示,硅三極管發(fā)射結正向壓降的變化量是每增加1℃,Ube就降低2.5mV。我經(jīng)??吹较旅孢@個電路,并聯(lián)一個二極管來降低三極管的受溫度的影響,當Vbe下降或上升時,二極管VD1會有同樣的溫度特性,這樣基級偏置電流Ib變化就很小了。
前幾天看到TI的一款SOC電源PCB板Gerber文件,由于沒有安裝Gerber軟件查看,就想著以前用的DFM軟件可以直接打開,今天恰巧看到了SMT可制造性設計這本電子書,真是緣分啊,這本書特別直觀的呈現(xiàn)了電子工程師在進行電路設計時與生產(chǎn)相關的知識。想起幾年前為了一個項目的量產(chǎn)不斷和生產(chǎn)部門的質(zhì)量人員、測試人員對接,剛開始對于這種可制造性問題真是一頭霧水!包括電容的擺放,板邊的距離,元器件的濕敏等級、SMT軌道寬度、V-CUT對元器件高度、工藝邊要求、板寬以及拼板問題、測點的大小,數(shù)量等等,都會影響最后成品的生產(chǎn)質(zhì)量。可以說凡是與生產(chǎn)相關的問題都是極其重要的!
理想情況下,我們在聊電路原理以及EMI等問題的時候,不會去考慮MOS管死區(qū)時間、開關速度,電感交直流阻抗,電容ESR/ESL,二極管的開關導通損耗以及Buck芯片的耗電,但這就是損耗的主要來源,此處由于開源電源的低頻特性忽略PCB板的寄生參數(shù)。
最近由于項目需要,MPS的FAE給我推薦了一款車規(guī)級電源芯片MP4572,看到PG引腳灌電流能力的時候,不明白這個壓降是哪兒來的,查詢了相關資料還是一知半解。因此今天寫這篇文章,對同步buck芯片MP4572的電氣參數(shù)在個人理解范圍內(nèi)做一個解讀,不一定正確,權當隨筆了。
寫在開頭,成功的RF設計必須仔細注意整個設計過程中每個步驟及每個細節(jié),這意味著必須在設計開始階段就要進行徹底的、仔細的規(guī)劃,并對每個設計步驟的進展進行全面持續(xù)的評估。由于網(wǎng)絡上面的資源比較分散、缺少針對性,同時為了避免設計筆記的丟失與遺忘,我會從網(wǎng)上以及各大供應商網(wǎng)站整理一些射頻方面知識,便于自己查找。
回顧一下移動通信技術的發(fā)展,其實是互聯(lián)網(wǎng)和通信技術的融合過程。在這個過程中,很多應用都在不斷加入其中。比如計算機跟通信的融合產(chǎn)生了互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)跟手機的融合帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)。手機可以看雜志、看視頻、聽音樂,于是又出現(xiàn)了內(nèi)容服務產(chǎn)業(yè);再后來,電視音箱等設備也能聯(lián)網(wǎng),于是網(wǎng)絡跟家電又產(chǎn)生了融合。所以應用的出現(xiàn)總是在融合其他產(chǎn)業(yè)。在1995年,比爾·蓋茨在《未來之路》一書中首次提出:在未來,我們希望對萬物互聯(lián)可控可管理。每一次的技術進步和發(fā)展,都不斷把不同的行業(yè)和應用卷入到其中,因此帶來了巨大的風口。隨著今天5G的到來,它將開辟一片新的藍海,對企業(yè)、對行業(yè),車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)畫像。
分享一個以前調(diào)試的ADF4350設計筆記,可輸出0dB本振信號。網(wǎng)上有很多成功的設計案例,但是調(diào)試的時候會遇到很多其他問題,所以只能在設計的時候考慮全面。ADF4350具有一個集成電壓控制振蕩器(VCO),其基波輸出頻率范圍為2200-4400MHz。此外,利用1/2/4/8/16分頻電路,用戶可以產(chǎn)生低至137.5 MHz的RF輸出頻率。對于要求隔離的應用,RF輸出級可以實現(xiàn)靜音。靜音功能既可以通過引腳控制,也可以通過軟件控制。同時提供輔助RF輸出,且不用時可以關斷。
如果要將電感器用作簡單的元件(一階)高頻扼流圈,則要根據(jù)扼流圈的峰值噪聲頻率進行選擇。在電感的自諧振頻率(SRF)處,串聯(lián)阻抗達到最大值。因此,一個簡單的射頻扼流圈的選擇是找到一個電感,其SRF是扼流圈附近的頻率。對于高階濾波器,必須根據(jù)濾波器截止頻率(LPF、HPF)或帶寬(BPF)計算每個元件的電感值,調(diào)諧電路或阻抗匹配的電感需要嚴格的公差控制。如表1所示,線繞電感器通常比多層或厚膜電感器具備更小的公差。
在上家公司的時候,同事面試硬件工程師老愛提問Flyback電源相關的知識,有沒有了解啊,電源架構啊,變壓器的參數(shù)等等。包括現(xiàn)在ACDC電源還停留在高中時候變壓器匝數(shù)比等于電壓比,從來沒有接觸過這方面的知識,220VAC市電還是挺危險的,直流12V、24V小功率電源隨便怎么玩都不擔心。
有一次同事問我頻譜儀的原理是什么,我說我和你知道的差不多,哈哈,從來都是學習怎么使用,沒有了解過內(nèi)部的結構啊,隨后趕緊翻閱資料,找到了一本是德科技的頻譜儀分析基礎,這本書果然厲害,需要的可以下載(是德科技 | 頻譜分析基礎 — 應用指南 150),今天記錄一下總框架,就是個接收器,后續(xù)每個模塊有空再寫。先放一張大佬的照片-----Blake Peterson
(共模電流/輻射主要源頭)工作電流經(jīng)過單板地,由于地阻抗的存在,形成地上共模電壓(地電位差),共模電壓驅(qū)動端口信號,在線束上形成共模電流
超外差的結構中,如果本振具有連續(xù)可調(diào)諧的寬帶頻率輸入范圍,那么輸出中頻就是一個固定值。采用高中頻的設計,鏡像信號頻率遠遠大于輸入信號頻率,信號就不會出現(xiàn)混疊的問題了,同時對于前端只要采用合適截止頻率和衰減低通濾波器(LPF)就可以很好的抑制鏡像的干擾。但是高中頻也會面臨一個嚴峻的問題,第一級混頻之后,中頻離本振的最低頻率太近,后端濾波器設計難度較大。
工業(yè)上大多數(shù)低功耗手持設備對于電池電量的監(jiān)控,多是采用單片機的ADC直接采樣得到的,此時必須注意AD采樣的瞬時或平均電壓值,否則會引起電量顯示、電量傳輸錯誤。
對于 CL1 和 CL2,建議使用 5pF 至 25pF 范圍(典型值)的高質(zhì)量外部陶瓷電容器,專為高頻應用而設計,并根據(jù)晶體或諧振器的要求進行選擇(見圖24)。CL1 和 CL2 通常大小相同。晶體制造商通常會指定負載電容,即 CL1 和 CL2 的串聯(lián)組合。在確定 CL1 和 CL2 的大小時,必須包括 PCB 和 MCU 引腳電容(10 pF 可用作引腳和電路板總電容的粗略估計)。