ZHCU626C January   2019  – May 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 MSPM0G1506
      2. 2.3.2 LMG2100R044
      3. 2.3.3 INA241
      4. 2.3.4 TPSM365
      5. 2.3.5 TMP303
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 MPPT 运行
      2. 2.4.2 降压转换器
        1. 2.4.2.1 输出电感
        2. 2.4.2.2 输入电容
      3. 2.4.3 电流检测放大器
        1. 2.4.3.1 分流电阻器选型
        2. 2.4.3.2 电流测量分辨率
        3. 2.4.3.3 分流电阻器功率耗散
      4. 2.4.4 开关稳压器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
        1. 3.1.1.1 TIDA-010042
        2. 3.1.1.2 ITECH-IT6724H
        3. 3.1.1.3 Chroma,63107A
      2. 3.1.2 软件流程
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 环路电感
      2. 4.3.2 电流检测放大器
      3. 4.3.3 布线宽度
      4. 4.3.4 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
    7. 4.7 软件文件
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 支持资源
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

环路电感

使用高频开关波形时,需要尽可能地降低环路电感,以将振铃保持在极低限度。元件放置和布线可能会产生环路电感。沿元件之间的最短距离放置布线,并将旁路电容器集成到设计中以保持信号完整性。

走线时需要考虑布线长度和放置。短而直的布线可为信号提供阻抗更低的路径,并更大限度地减小电流环路面积,从而减少存在的环路电感。

在使用信号前,旁路电容器对信号进行过滤和调节,并且旁路电容器尽可能靠近相应元件放置。电容器和元件之间任何无关的布线都会降低旁路电容器的有效性。

TIDA-010042 输入高频电容器放置图 4-1 输入高频电容器放置
TIDA-010042 可消除磁通的较小返回路径图 4-2 可消除磁通的较小返回路径