当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]基础知识要记牢!


1


欧姆定律计算


计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。


▶欧姆定律解释:


欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。


说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。




2


计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值





3


计算多个串联或并联连接的电容器的总容值




4


电阻分压计算


计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。


什么是分压器?


分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。


欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。


这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。




5


电流分流器-电阻计算


计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:




6


电抗计算


计算指定频率下电感器或电容器的电抗或导纳大小。


(1)感抗/导纳



(2)容抗/导纳




7


RC时间常数计算


计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。


如何计算时间常数:


时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。





8


LED串联电阻器计算器


计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。




9


dBm转W换算




10


电感换算




11


电容器换算表


换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。




12


电池续航时间


电池续航时间计算公式:

电池续航时间=电池容量(mAh)/负载电流(mA)


根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时(Ah)或毫安小时(mAh)为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时(Wh)。


将瓦特小时除以电池的标称电压(V),就可以转换为安培小时,公式如下:

Ah=Wh/V


安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此1000mAh电池等于1Ah电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在1小时到1年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。



13


PCB印制线宽度计算


使用IPC-2221标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合你情况的结果。


如何计算印制线宽度?


首先,计算面积:

面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)


然后,计算宽度:

宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])


用于IPC-2221内层时:k=0.024、b=0.44、c=0.725


用于IPC-2221外层时:k=0.048、b=0.44、c=0.725


其中k、b和c是由对IPC-2221曲线进行曲线拟合得出的常数。


公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。



-END-


整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |

如有侵权,请联系删除 |


【1】PCB设计中避免出现电磁问题的6个技巧

【2】PCB叠层设计,就这么做!

【3】七大步骤教你确定PCB布局和布线!

【4】看呆!技术宅在家这么玩PCB!

【5】必看!什么是PCB回流?又该如何解决?



免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

电源系统设计

扫描二维码,关注更多精彩内容

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

泰克科技这一全新的产品组合提供一整套独一无二的功能,能够满足从超低功率到超高功率的储能和电源电子设计需求。随着EA的加入,泰克科技能够为那些正在促进世界电气化的工程师们提供更全面的装备。

关键字: 电源设计

中国上海(2024 年 3 月 6 日)– 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出两个全新的功率转换器件产品系列,可帮助工程师在更小的空间内实现更高的功率,从而以更低的成本提供超高的功率密度。德州仪器新...

关键字: 电源设计 变压器 氮化镓

电在日常生活、生产、科学研究等工作中得到了广泛应用,随处可见各种各样的电路,这些电路的特性和作用各不相同。下面简单介绍下一些基础电路知识。

关键字: 电路图 电流 电压

1月16日,大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681和NCP4390芯片以及SiC MOSFET的3KW高密度电源方案。

关键字: 电源设计

负电压电源设计在电子设备中具有广泛的应用价值。本文将介绍负电压电源设计的基本原理和方法,并探讨其应用方案。

关键字: 负电压电源 电源设计

电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!

关键字: 直流 稳压电源 电路图

电子电度表是一种广泛应用于电力测量和计量的设备,其电源设计的合理性和可靠性直接影响到表计的精度和稳定性。本文将详细阐述电子电度表电源设计的原理、实现方法、影响因素和实际应用效果,以突出电源设计在电子电度表中的重要性和必要...

关键字: 电子电度表 电源设计

便携式仪表中的电源设计是确保设备正常运行的关键部分。本文将介绍如何实现便携式仪表中的电源设计,包括设计思路、电源模块设计、充电模块设计、保护模块设计和应用实例等方面。

关键字: 便携式仪表 电源设计

【2023年7月27日,德国慕尼黑讯】在静态开关应用中,电源设计侧重于最大程度地降低导通损耗、优化热性能、实现紧凑轻便的系统设计,同时以低成本实现高质量。为满足新一代解决方案的需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX...

关键字: 静态开关 MOSFET 电源设计

TFT-LCD发明于1960年经过不断的改良在1991年时成功的商业化为笔记型计算机用面板﹐从此进入TFT-LCD的世代。

关键字: TFT-LCD 显示器 电源设计
关闭
关闭