电源板作用是给各种模块供电,将电池电压转化为各模块所需电压,电源板输出电压一般有5V 3.3V 一路可调电压
LM2940 抵压差线性稳压芯片
与直流…直流电源转换芯片相比线性稳压芯片的优势输出电压波纹小很多,在电源系统设计和latyout做得好的情况下,其输出电压峰峰值能小于10,对于ADC这种对纹波要求比较高的电路,线性稳压的电源方案是有非常大的优势的
劣势:损耗大,转换效率为输出电压与输入电压的比值
只能用于低压差的电压转换且输出电流较小的场合,在使用到线性稳压芯片的地方,负载功率就不应该过大,输出电流最好控制在500mA以下。同时也需要在Layout时将散热考虑进去(例如在芯片背后画一个比较大的地铜皮,多增加几个散热孔增强散热效果)
还需要注意:确保在整个使用过程中,输出电压在任何时候均不得高于输入电压,因为线性稳压芯片的晶体管反向耐压比较低,当输出电压过高于输入电压时,会击穿内部的功率晶体管。有一个比较简单的做法是:在线性稳压芯片的输入端,输出端反并联一个低压降的二极管,当输出电压高于输入电压时,通过二极管可以平衡稳压芯片输入端、输出端的保护,保护内部功率晶体管不被反向电压击穿。
线性稳压芯片为什么叫线性稳压芯片:是因为线性稳压芯片在工作时,其内部的功率晶体管一直工作在放大区

上图为LM2940的简单电路图

上图即为图一:
图一所示例的方案,输入和输出的最小压差只要大于Q1的饱和压降和Q1的Vbe中的大的那个电压值即可,输出电压就等于稳压二极管的额定值减去 Q1的Vbe,Rb不可取值过小,不然Vz发热很厉害。
实际使用过程中,DC–DC电源转换方案和线性稳压方案搭配着使用。例如:+12V电源 需要转换成+5V电源和+3.3V电源--------+5V电源上如果没有对电压波纹要求非常高的负载,那么+12V转为+5V就使用DC—DC电源转换方案;如果,+3.3V的负载对纹波电压有高要求且负载功率不大,就使用线性稳压方案,且线性稳压电源从+5V取电;如果+3.3V的负载功率大,可以直接从+12V取电。其实现在DC-DC电源转换芯片的工作频率已经非常高了,已经达到了650kHz,只要不是对电压纹波要求特别高的场合,都可以使用DC-DC电源转换方案。
功率三极管,那么就三极管这一类器件在使用过程中的一些注意事项(不管是不是功率三极管,也不管是NPN型还是PNP型,都是一样的):
1.如果三极管的使用工况是在放大区(不管是图腾柱结构还是普通结构),其实就是在设置静态工作点,合适的静态工作点非常重要;
2.如果三极管用作数字信号的传递,一定要保证三极管在导通时工作在饱和区;
3.驱动小功率的感性负载(小风扇),个人认为三极管比MOS更合适,因为三极管的流控型器件,可通过在基极增加电容来减缓三极管的关断速度,减小感性负载在关断时的电压尖峰(这个地方不是很明白,在应用时着重理解)


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