1. 1. 嘉立创画板
    1. 1.0.1. LDO
    2. 1.0.2. DC/DC转换器
      1. 1.0.2.1. BUCK(斩压)
      2. 1.0.2.2. BOOST(斩流)
  2. 1.1. 纹波
  3. 1.2. 需求
    1. 1.2.1. 电源设计
  4. 1.3. PCB设计
    1. 1.3.1. 主控
    2. 1.3.2. 电源
    3. 1.3.3. 接口
  5. 1.4. PCB
    1. 1.4.1. 正面
    2. 1.4.2. 反面
  6. 1.5. 总结

嘉立创画板

复习,继续复习;学不完,根本学不完~~~

  • 电容通交阻直
XC=1wC=12πfC X_C=\frac{1}{wC}=\frac{1}{2 \pi fC}

频率越电容阻抗越小,越容易通过。

  • 电感通直阻交
XL=wL=2πfL X_L=wL=2 \pi fL

频率越电感阻抗越小,越容易通过。

LDO

Low dropout regulator,低压差线性稳压器

  • 外围器件少,电路简单,成本低
  • 负载响应快,输出纹波小,噪声少
  • 效率低,输入输出压差不能太大
  • 只能降压

电子电路学习笔记(14)——LDO(低压差线性稳压器)_ldo电路-CSDN博客

流程: V_out ↓ —> V+↓ —> V_b ↓ —> V_eb ↑ —> V_out ↑

DC/DC转换器

  • 外围器件多,电路复杂,成本高
  • 负载响应比LDO慢,输出纹波大,噪声大
  • 效率高,输入电压范围宽泛
  • 既能升压,也能降压

开关电源稳压器,利用电容、电感的储能特性,通过可控开关,进行高频开关动作,将输入的电能存储在电容(感)里,当开关断开,电能再释放给负载,提供能量。

  • 降压DCDC被称为BUCK电路

  • 升压DCDC被称为BOOST电路

(11 封私信) 一文搞懂DCDC基础知识 - 知乎

BUCK(斩压)

通过开关的通断,来斩断输入电压,把输入高电压“切”成脉冲,经过电感/电容平滑后得到较低的直流电压。

Vo=DVinD[0,1] V_o = DV_{in}, D∈[0, 1];

BOOST(斩流)

开关管反复导通/关断,斩断电感电流,利用电感电流的连续性,在关断时把电感储能释放到负载,使输出电压高于输入。

Vo=1(1D)VinD[0,1] V_o = \frac{1}{(1 - D)}V_{in}, D∈[0, 1];

纹波

纹波:直流输出上叠加的周期性交流分量。

大小表示:用峰峰值 Vpp有效值 Vrms

需求

设计一款基于STM32的开发板。

电源设计

PCB设计

主控

电源

Q:为什么需要模数地隔离,模拟为什么会受到数字地的攻击?

模拟电路对电压、电流细微变化非常敏感数字电路有大量高速翻转信号,容易产生噪声电压,如果直接混在一起,容易测量不准。

数字电路的电流是阶跃式/突变的;底线也不是理想零电阻,有阻抗;当数字电流在地线上流动时,会在阻抗上形成瞬间压降,模拟电路会以为基准电压在抖动,从而出现偏差。

接口

PCB

正面

反面

导出Gerber文件,进入下面网站领取优惠券,打板寄回!!!

嘉立创-领券专区

总结

本次画板花了两周左右,做了块STM32的最小单元板,相较于之前画的平衡车板子复杂了许多,想die…

原理图,是真的好画;理解,也好理解,但太容易忘了,还是得记住电源电路用的是LDO和DC-DC

PCB,是真的折磨;画完的那一刻,能够理解实习期间旁边的硬件工程师一直在那“发癫”的原因了(一边画,一边小嘴抹了蜜)

【大师篇】1-产品设计流程_哔哩哔哩_bilibili