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  • DCDC基礎(chǔ)(7)-- 同步BUCK芯片的電性能參數(shù)解讀一

    最近由于項(xiàng)目需要,MPS的FAE給我推薦了一款車規(guī)級(jí)電源芯片MP4572,看到PG引腳灌電流能力的時(shí)候,不明白這個(gè)壓降是哪兒來的,查詢了相關(guān)資料還是一知半解。因此今天寫這篇文章,對(duì)同步buck芯片MP4572的電氣參數(shù)在個(gè)人理解范圍內(nèi)做一個(gè)解讀,不一定正確,權(quán)當(dāng)隨筆了。

  • 射頻工程師筆記---認(rèn)識(shí)無線電波

    寫在開頭,成功的RF設(shè)計(jì)必須仔細(xì)注意整個(gè)設(shè)計(jì)過程中每個(gè)步驟及每個(gè)細(xì)節(jié),這意味著必須在設(shè)計(jì)開始階段就要進(jìn)行徹底的、仔細(xì)的規(guī)劃,并對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)步驟的進(jìn)展進(jìn)行全面持續(xù)的評(píng)估。由于網(wǎng)絡(luò)上面的資源比較分散、缺少針對(duì)性,同時(shí)為了避免設(shè)計(jì)筆記的丟失與遺忘,我會(huì)從網(wǎng)上以及各大供應(yīng)商網(wǎng)站整理一些射頻方面知識(shí),便于自己查找。

  • 射頻工程師筆記---射頻通信基礎(chǔ)

    回顧一下移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,其實(shí)是互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)的融合過程。在這個(gè)過程中,很多應(yīng)用都在不斷加入其中。比如計(jì)算機(jī)跟通信的融合產(chǎn)生了互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)跟手機(jī)的融合帶來了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。手機(jī)可以看雜志、看視頻、聽音樂,于是又出現(xiàn)了內(nèi)容服務(wù)產(chǎn)業(yè);再后來,電視音箱等設(shè)備也能聯(lián)網(wǎng),于是網(wǎng)絡(luò)跟家電又產(chǎn)生了融合。所以應(yīng)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(duì)萬物互聯(lián)可控可管理。每一次的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展,都不斷把不同的行業(yè)和應(yīng)用卷入到其中,因此帶來了巨大的風(fēng)口。隨著今天5G的到來,它將開辟一片新的藍(lán)海,對(duì)企業(yè)、對(duì)行業(yè),車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)畫像。

  • ADF4350調(diào)試筆記

    分享一個(gè)以前調(diào)試的ADF4350設(shè)計(jì)筆記,可輸出0dB本振信號(hào)。網(wǎng)上有很多成功的設(shè)計(jì)案例,但是調(diào)試的時(shí)候會(huì)遇到很多其他問題,所以只能在設(shè)計(jì)的時(shí)候考慮全面。ADF4350具有一個(gè)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(duì)于要求隔離的應(yīng)用,RF輸出級(jí)可以實(shí)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(shí)提供輔助RF輸出,且不用時(shí)可以關(guān)斷。

  • 射頻工程師筆記---RF Chock怎么選?

    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(jìn)行選擇。在電感的自諧振頻率(SRF)處,串聯(lián)阻抗達(dá)到最大值。因此,一個(gè)簡單的射頻扼流圈的選擇是找到一個(gè)電感,其SRF是扼流圈附近的頻率。對(duì)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(jì)算每個(gè)元件的電感值,調(diào)諧電路或阻抗匹配的電感需要嚴(yán)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。

  • 小功率電源適配器----反激電源

    在上家公司的時(shí)候,同事面試硬件工程師老愛提問Flyback電源相關(guān)的知識(shí),有沒有了解啊,電源架構(gòu)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(shí)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(shí),220VAC市電還是挺危險(xiǎn)的,直流12V、24V小功率電源隨便怎么玩都不擔(dān)心。

  • 頻譜儀是怎么工作的?

    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(xué)習(xí)怎么使用,沒有了解過內(nèi)部的結(jié)構(gòu)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(chǔ),這本書果然厲害,需要的可以下載(是德科技 | 頻譜分析基礎(chǔ) — 應(yīng)用指南 150),今天記錄一下總框架,就是個(gè)接收器,后續(xù)每個(gè)模塊有空再寫。先放一張大佬的照片-----Blake Peterson

  • EMC 共模電感選型

    (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(dòng)端口信號(hào),在線束上形成共模電流

  • 頻譜儀混頻的注意事項(xiàng)

    超外差的結(jié)構(gòu)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(gè)固定值。采用高中頻的設(shè)計(jì),鏡像信號(hào)頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于輸入信號(hào)頻率,信號(hào)就不會(huì)出現(xiàn)混疊的問題了,同時(shí)對(duì)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(huì)面臨一個(gè)嚴(yán)峻的問題,第一級(jí)混頻之后,中頻離本振的最低頻率太近,后端濾波器設(shè)計(jì)難度較大。

  • 電池電量ADC采樣注意項(xiàng)

    工業(yè)上大多數(shù)低功耗手持設(shè)備對(duì)于電池電量的監(jiān)控,多是采用單片機(jī)的ADC直接采樣得到的,此時(shí)必須注意AD采樣的瞬時(shí)或平均電壓值,否則會(huì)引起電量顯示、電量傳輸錯(cuò)誤。

  • STM32F103系列晶振選型示例

    對(duì)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(yīng)用而設(shè)計(jì),并根據(jù)晶體或諧振器的要求進(jìn)行選擇(見圖24)。CL1 和 CL2 通常大小相同。晶體制造商通常會(huì)指定負(fù)載電容,即 CL1 和 CL2 的串聯(lián)組合。在確定 CL1 和 CL2 的大小時(shí),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(jì))。

  • DCDC基礎(chǔ)(4)-- 非同步BUCK電路的續(xù)流二極管是怎么確定的?

    PDS760-13總功耗,包括二極管的傳導(dǎo)損耗和交流損耗。二極管在MOS管關(guān)斷期間續(xù)流,瞬時(shí)傳導(dǎo)損耗以關(guān)斷期間的輸出電流乘以二極管的正向電壓來計(jì)算。二極管的交流損耗是由于結(jié)電容的充放電和反向恢復(fù)電荷造成的。

  • DCDC基礎(chǔ)(3)--BUCK電路的電感選型

    上一節(jié)帶大家了解了一下BUCK電路的反饋電阻和自舉電容的問題,從原理上分析了下組成BUCK電路的各個(gè)元器件的作用。又有人問了,面試中經(jīng)常被問到BUCK的功率電感怎么選型?電感的哪些參數(shù)是選型時(shí)需要注意的呢?如果同一個(gè)BUCK轉(zhuǎn)換芯片從12轉(zhuǎn)5V變成12V轉(zhuǎn)3.3V,電感又咋變化呢?今天和大家聊一下電感的選型問題。首先回顧下電感的主要參數(shù),以SPM5030-HZ型電感為例,datasheet中會(huì)給出電感值、DCR、自諧振頻率以及額定電流大小等。

  • 硬件開發(fā)入門--RS232串行通信

    串口是“串行接口”的簡稱,即采用串行通信方式的接口。串行通信將數(shù)據(jù)字節(jié)分成一位一位的形式在一條數(shù)據(jù)線上逐個(gè)傳送,其特點(diǎn)是通信線路簡單,但傳輸速度較慢。因此串口廣泛應(yīng)用于嵌入式、工業(yè)控制等領(lǐng)域中對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速度要求不高的場合。串行通信分為兩種方式:同步串行通信和異步串行通信。同步串行通信需要通信雙方在同一時(shí)鐘的控制下,同步傳輸數(shù)據(jù);異步串行通信是指通信雙方使用各自的時(shí)鐘控制數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收過程。UART是一種采用異步串行通信方式的通用異步收發(fā)傳輸器(universal asynchronous receiver-transmitter),它在發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)將并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成串行數(shù)據(jù)來傳輸,在接收數(shù)據(jù)時(shí)將接收到的串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成并行數(shù)據(jù)。UART串口通信需要兩根信號(hào)線來實(shí)現(xiàn),一根用于串口發(fā)送,另外一根負(fù)責(zé)串口接收。UART在發(fā)送或接收過程中的一幀數(shù)據(jù)由4部分組成,起始位、數(shù)據(jù)位、奇偶校驗(yàn)位和停止位,如下圖所示。其中,起始位標(biāo)志著一幀數(shù)據(jù)的開始,停止位標(biāo)志著一幀數(shù)據(jù)的結(jié)束,數(shù)據(jù)位是一幀數(shù)據(jù)中的有效數(shù)據(jù)。校驗(yàn)位分為奇校驗(yàn)和偶校驗(yàn),用于檢驗(yàn)數(shù)據(jù)在傳輸過程中是否出錯(cuò)。奇校驗(yàn)時(shí),發(fā)送方應(yīng)使數(shù)據(jù)位中1的個(gè)數(shù)與校驗(yàn)位中1的個(gè)數(shù)之和為奇數(shù);接收方在接收數(shù)據(jù)時(shí),對(duì)1的個(gè)數(shù)進(jìn)行檢查,若不為奇數(shù),則說明數(shù)據(jù)在傳輸過程中出了差錯(cuò)。同樣,偶校驗(yàn)則檢查1的個(gè)數(shù)是否為偶數(shù)。

  • 你知道萬用表是怎么測試電流的嗎?

    我們?cè)谟萌f用表進(jìn)行電流測量的時(shí)候,只要把待測件串聯(lián)到萬用表上面就能知道準(zhǔn)確的電流了,但是大多數(shù)人對(duì)于具體的測試原理卻是一點(diǎn)都不懂,這種現(xiàn)象已經(jīng)成為絕大多數(shù)硬件工程師通病,知其然不知其所以然,對(duì)于硬件系統(tǒng)工程而言,許多前期認(rèn)為不重要的細(xì)節(jié)往往決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的成敗。

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