最近一個(gè)項(xiàng)目又用到鋰電池了,從業(yè)5年來這已經(jīng)是第三個(gè)項(xiàng)目需要電池供電了。以前做遙控鑰匙的時(shí)候沒什么概念,都是按照原來的項(xiàng)目評估,指定紐扣電池,2年以上的使用時(shí)間。后來第二個(gè)項(xiàng)目,我主要負(fù)責(zé)射頻單板,對于供電部分也就沒這么關(guān)心,直到最近開始了我的新設(shè)計(jì),把新了解到的內(nèi)容做個(gè)總結(jié),方便以后查閱!
今天同事找到我,告訴我加上這個(gè)二極管有點(diǎn)意思,然后問了我還知道關(guān)于信號采集加二極管的其他案例嗎?我表示疑惑,這個(gè)問題挺突然的,但是隱約能猜到里面有文章,估計(jì)對他來說也是一段難忘的經(jīng)歷,哈哈。接著他給我講了一下事情的前因后果,不由得感嘆硬件設(shè)計(jì)果然到處是坑啊!
ESD靜電放電分為接觸放電和空氣放電,空氣放電的等級相對較高。下圖是ISO 10605-2008標(biāo)準(zhǔn)靜電放電測試設(shè)置圖。針對電子產(chǎn)品ESD問題,個(gè)人總結(jié)了以下幾種防護(hù)方法,以便設(shè)計(jì)時(shí)參考。
近幾年由于芯片廠商元器件物料緊缺,幾乎涉及到晶圓的芯片價(jià)格都翻了好幾倍。像去年買車的朋友,好多車型加價(jià)買都不一定買的到,產(chǎn)能幾乎都被各大主機(jī)廠放到高價(jià)位車型,暢銷車?yán)麧櫛》炊鴽]有多少產(chǎn)能。去年3月份,過完年剛來一個(gè)月左右,有一款BCM客戶下了400套訂單,老板立馬下任務(wù)了,但是我統(tǒng)計(jì)BOM的時(shí)候發(fā)現(xiàn),英飛凌的高驅(qū)芯片價(jià)格貴到離譜!要1000一片,單板就需要4片,價(jià)格直接起飛!我要是之前囤個(gè)10000片,賣完直接回家蓋小樓躺平了,哈哈!客戶的訂單在這邊,小公司又不能漲價(jià),量小還沒有話語權(quán),更換其他芯片又要來一遍DVP,時(shí)間肯定來不及,只能虧本處理了。這件事之后,老板說這次虧大了,趕緊把這個(gè)芯片換掉,沒有替代的就用分立器件搭一個(gè),功能滿足就行。其實(shí)完全替換高邊驅(qū)動(dòng)還是挺難的,我就先找了個(gè)低邊驅(qū)動(dòng)芯片嘗試了一下。以BTS3124D為例,看看能不能滿足需求?
昨天有個(gè)概念搞錯(cuò)了,低邊驅(qū)動(dòng)并不是單片機(jī)輸出低電平驅(qū)動(dòng),而是驅(qū)動(dòng)負(fù)載時(shí),通過閉合地線來實(shí)現(xiàn)使能。這個(gè)和單片機(jī)輸出電平無關(guān),不過不影響文章整體的閱讀體驗(yàn)。
由于以前用過線性充電芯片BQ24040,初次使用對鋰電池充電芯片的特性不是很了解,這種LDO架構(gòu)式的充電對散熱要求高,輸入輸出電流相等,壓差大,功耗就大。
根據(jù)靜電放電電流波形可知,其電流具有較寬的頻率范圍。如此高頻率電流通過參考地平面時(shí),理想情況下參考地平面阻抗處處相等,地電平抬升或者降落對系統(tǒng)信號以及電源無明顯影響。但是由于參考地電位受靜電電流沖擊產(chǎn)生的現(xiàn)象,即所謂的〝?shù)貜棬暚F(xiàn)象。
2 層 PCB 的制造成本將低于 4 層 PCB,但是PCB 厚度不應(yīng)超過 0.8mm - 1.00mm,而傳輸線沒有足夠的參考距離,寬度會變得相當(dāng)大。像好多羅杰斯的射頻PCB板都非常薄,一般分腔體設(shè)計(jì),不適合大尺寸。4 層PCB通常厚度為1.6mm,如果不在表面走RF Signal,可在中間層走射頻線,特性阻抗為50Ω。
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。對于要求隔離的應(yīng)用,RF輸出級可以實(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。
最近看了好多博主的文章,純技術(shù)的文章只有遇到問題的時(shí)候才看,平時(shí)還是喜歡閱讀生活感悟類的,如果其中再討論一點(diǎn)技術(shù)那是最好不過了。記得看電子森林蘇老師讀研經(jīng)歷文章的時(shí)候,談到工程師遇到的幾乎所有問題,前人都遇到過而且提出了解決方案,這點(diǎn)我非常認(rèn)同。問題的關(guān)鍵是如何找到解決的方法并利用這些信息再造一個(gè)輪子。
上篇文章本來想寫B(tài)UCK輸出電容的計(jì)算的,但是看到好多電子同行理解都比較深刻,理論基礎(chǔ)都非常扎實(shí),我就改變了想法,轉(zhuǎn)而寫了一篇關(guān)于續(xù)流二極管參數(shù)的短文,所以如果對理論計(jì)算感興趣的話,還是優(yōu)先閱讀同行的文章吧,如果我覺得時(shí)機(jī)成熟的話后期還是會寫的,今天主要從工程的角度聊聊輸出電容。
按照我的理解,對于MOS管而言,灌電流就是漏極電流 Id,正常來說MOS管的漏極電流 Id遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過4mA,但是為了滿足邏輯要求,如上圖所示,CMOS輸出最大低電平必須小于輸入最大低電平,即VOL(max)我去搜了一下STM32F103C8T6的關(guān)于灌電流的描述,對于8路I/O口同時(shí)輸出低電平時(shí),VOL<0.4V @ IIo=8mA才能滿足邏輯0的要求,和這邊PG灌電流能力Vpg-sink=300mV@sink current=4mA表達(dá)的是一個(gè)意思。
這個(gè)BST低壓鎖定功能和MP4572強(qiáng)相關(guān),其他BUCK芯片中沒有見過。主要是為了低壓差模式下,MP4572需要保持接近100%的占空比運(yùn)行,而這個(gè)的條件就是BST-SW直接的電壓大于1.4V,如果低于1.34V(1.4-0.06=1.34V),上管就會關(guān)閉,打開下管對BST電容進(jìn)行充電直到大于1.4V,再繼續(xù)打開上管。
這幾天準(zhǔn)備測試DCDC電源的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)沒有負(fù)載,想著要不買一個(gè)看看,淘寶搜了一下,看到網(wǎng)上好多都是給電池放電,測試放電曲線用的,價(jià)格呢也不是很便宜。想起以前在ADI的官方教程電源大師課中有設(shè)計(jì)好的負(fù)載demo板,立即便下載下來準(zhǔn)備打樣,自己做一個(gè)動(dòng)態(tài)負(fù)載切換的PCBA負(fù)載切換的原理很簡單,主要通過PWM控制MOS管導(dǎo)通截止來使下圖右側(cè)的電阻R5短路和斷路,其中TP2為DCDC輸出電壓。
最近一款項(xiàng)目開發(fā),需要用到PWM輸入信號采集電路。一般來說,PWM輸出比較多,比如驅(qū)動(dòng)LED,電機(jī),風(fēng)扇等等,輸入則相對較少。這種情況下,沒有這方面的硬件設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),接下來怎么辦呢?
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萬優(yōu)通阿燦
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