资料介绍
开关式 DC-DC 稳压器为电源带来了高效率。虽然有各种各样的优质单片稳压器可供选择,但每一种都旨在满足一系列应用的需求,而不是工程师自己设计的独特规格。或者,为特定应用优化电源需要耗时且昂贵的设计迭代。开关式 DC-DC 稳压器为电源带来了高效率。虽然有各种各样的优质单片稳压器可供选择,但每一种都旨在满足一系列应用的需求,而不是工程师自己设计的独特规格。或者,为特定应用优化电源需要耗时且昂贵的设计迭代。设计人员需要的是一个基于 Web 的电源供应商界面,使他们能够使用所需的性能参数配置电源设计,然后在设计冻结后批量发货。设计人员需要的是一个基于 Web 的电源供应商界面,使他们能够使用所需的性能参数配置电源设计,然后在设计冻结后批量发货。本文介绍了使用可配置电源模块时的一个此类设计过程。具体来说,本文将介绍如何使用本文介绍了使用可配置电源模块时的一个此类设计过程。具体来说,本文将介绍如何使用MPS 的MPS 的评估套件 (EK) 和基于 Web 的软件来加速简单或更高级 DC-DC 转换器设计的设计过程。评估套件 (EK) 和基于 Web 的软件来加速简单或更高级 DC-DC 转换器设计的设计过程。DC-DC转换器设计入门DC-DC转换器设计入门完全有可能从头开始设计降压(降压)开关稳压器,并使用相对较少的组件。例如,一个基本设计包括一个晶体管(本质上用作开关)、一个二极管、一个电感器、一个跨接在输出端的电容器和另一个跨接在输入端的电容器。然而,对于实用的解决方案,可能需要几个额外的元件,包括电压基准、误差放大器、比较器、振荡器和开关驱动器。但很少有工程师选择从分立元件开始设计,因为有大量经过验证且价格低廉的高度集成单片 DC-DC 稳压器可供使用。完全有可能从头开始设计降压(降压)开关稳压器,并使用相对较少的组件。例如,一个基本设计包括一个晶体管(本质上用作开关)、一个二极管、一个电感器、一个跨接在输出端的电容器和另一个跨接在输入端的电容器。然而,对于实用的解决方案,可能需要几个额外的元件,包括电压基准、误差放大器、比较器、振荡器和开关驱动器。但很少有工程师选择从分立元件开始设计,因为有大量经过验证且价格低廉的高度集成单片 DC-DC 稳压器可供使用。根据规范要求(例如输入和输出电压、最大负载电流和最大电压纹波)从成熟的供应商处选择稳压器通常更容易,效率、瞬态响应和频率响应等因素将发挥作用先进的设计。虽然芯片制造商确实提供了一系列令人印象深刻的解决方案来满足规范的大部分要求,但他们不可能提供与所有可能情况完美匹配的设备。这给设计师留下了一些工作要做。根据规范要求(例如输入和输出电压、最大负载电流和最大电压纹波)从成熟的供应商处选择稳压器通常更容易,效率、瞬态响应和频率响应等因素将发挥作用先进的设计。虽然芯片制造商确实提供了一系列令人印象深刻的解决方案来满足规范的大部分要求,但他们不可能提供与所有可能情况完美匹配的设备。这给设计师留下了一些工作要做。工作量取决于单片解决方案的集成度,但低电流(低于 10 安培 (A))设计的典型起点是集成了脉宽调制 (PWM) 控制器、开关元件的芯片(MOSFET 功率晶体管)和旁路二极管,让设计人员指定输入和输出滤波电路所需的外部电感器、旁路电容器和其他无源元件。工作量取决于单片解决方案的集成度,但低电流(低于 10 安培 (A))设计的典型起点是集成了脉宽调制 (PWM) 控制器、开关元件的芯片(MOSFET 功率晶体管)和旁路二极管,让设计人员指定输入和输出滤波电路所需的外部电感器、旁路电容器和其他无源元件。尽管制造商和其他来源(包括下面的推荐阅读列表)提供了很多关于如何设计基于单片稳压器的电源的信息,但它仍然是一个棘手而乏味的过程,涉及计算,然后是硬件原型设计的几个周期查看理论电路在实践中的表现,然后对其进行调整以精确满足规范。尽管制造商和其他来源(包括下面的推荐阅读列表)提供了很多关于如何设计基于单片稳压器的电源的信息,但它仍然是一个棘手而乏味的过程,涉及计算,然后是硬件原型设计的几个周期查看理论电路在实践中的表现,然后对其进行调整以精确满足规范。MPS 通过其可配置的电源模块为这种耗时的电源设计过程提供了替代途径。MPS 通过其可配置的电源模块为这种耗时的电源设计过程提供了替代途径。
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