Aluminum Pcb Manufacturer Prototype Pcb Assembly

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みなさん、このビデオを見てくれてありがとう。<br
>私の名前はザック・ピーターソン<b
r>です。私はアルティウムの技術コンサル�[https://www.thesaurus.com/browse/%BF%E3%83%B3%E3%83%88 �ン�

r>です。今日�

r>、pcb chinaの電力調整について説明します。<
br>実際には、プラグを差し込むだけでは簡単ではない、非常に複雑なトピックです。



バッテリーからのDC電源であり、システムの残りの部分全�


安定した電力が得られることを期待して�


ため�


>
特にコンポーネントの選択を検討し始めると、かなり複雑になる可能性が�







>
ます。[音楽]電力について話し�

>
PCBへの配電と電力調�


r>
ボードのDC電力を取得するための一般的な電力調整戦
br>
は、通常はグリッドからA

br>
を取得し、それ�

br>
して、リップルのある電圧波形を�






ローパスフィルターに通します。 も



安定し�



を得るには、次に何が起こ
��

通常、このセクション全体がすべてのボードに配置されるわけではありま�








、ベンチ電源ユニットのような部分である可能性があり


>


壁から出てくるプラグのよう�
分で

、LPF

とAC整流器がDCに下がった後、実際にグラフを描�
�場合

、LPFからの出力は完全なDCにはなり








少し見えます。 このよう�

なので<b

�公称DC

電圧がありま�







は少し誇�
�れてい

ないリップルがありますが、ローパスフ
��ターの

一部として持っている出力コンデン�


�て



このリップルが得られます。 通常はかなり大きな
��デンサで

あり、次�

��力を取得

する必要があ�
す。次に、

安定したDC�
�に調整して

、回路基板上のすべてのコンポーネントに電
��供給できる

ようにする必要があります。これにより、�
レギュレ
��

が登場

します。 �

��を再設計する

場合、どのレギュレーターを選択するか�

��る必要�
�り

ます。

どのタイプのコンポーネントに電�


��ますか。



システムで許容できる

�の量は、実際に

どれだけ効率的である
��がありますか。

非常に多くのことが含まれているので、�
ーレギュレーター

のこれらのさまざまなオプションのそれぞれに�




ょう。


<br

>前に述べたように

、整流回路とローパスフィル



��を取�
�る



と、

このよう

になります。 波紋�



�りで、これを



レギュレータ回路に通して、文字通りフラットラインの�
�に見える時間領域で

何かを取
��ることを�


��

います。



実際にはこれに�
�することはできません

が、通常はかな
��づくことができます。

適切なレギ�




��した場合、





安定したDC�
�を取得し、システム内の

他のコンポーネントにDC電力を供給する必要がある場合は、レギュ

�ー回路のオプショ�


です�
�一般的な

選択肢は、

最初に低ドロップア�


��レータ�

です。



おそらく

これまでに回路基板に配置する最も単純な
��ーレギュレ�


��接続

の最小数は<br

>
3で、入力、出力、お
��

グループがあります。

必要な電圧を得るためにいくつかの外部



��る必要があるかもし�
r>


ませんが、それでも

それは本当に素晴ら�
簡単なレギュレーターなので、

他の本�

般的なタイプのレ


ター

はスイッチング




��レーターです。 この非常に低い


�数の非常に大きな振幅のリップル

電流を�

��れをDC出力にオーバ�
イされる

非常に高い周波数の

非�


�幅のノイズに置き換えます。



これは、電力が周波数ドメインのどこに�








��状況です。









スイッチング要素を

�リアクティブ回路を使用してこれを

行います。スイッチングレギュレータについて詳しく



��ビデオ�

します。これは



実際には<b




�なトピックである�

br>




ほとんどの設計者は

2つの非常に一般的なト�
ジに精通している可能
��あります。

だから最初のものは

降圧レ�

��タです降圧レギュレータはあなたのDC

出力を
��、それをより低い値に落とすだけです


��1つ
��イプはブーストレギュレータ

br>で

、その名�





�力

を取得して値を上げ





ます。また、スイッチングレギュレーターの設計方法に応じて、バックモードとブーストモードを切り替えることができる




�レギュレーターもあります。<br

>


これ�
2種類のレギュレーター

は、実際には

まだ�

チングレギュレーターで多�
�研究活動が

あり、
��理由の1つは、

非常に高周波の回路、

特に5gベ�
ステーション


使用されている回路に

電力を供給



することです。 これらは実際に機能する
<b
�で、最初にldoがどのように機能するかを見てみ

ましょう。次�


電圧を取り込んで、それを出力に変換する



という単純なアイデアの下で、ldoが動作�








�えについて詳しく説明�

r>







ます。 これもDC電圧です








��うと少し低い値になりますが、







これはとんで�
い高電圧のように話
��いるわけではありません。

たとえば5.5ボルト





��出力は3.3ボルトより少し小さい可能性があ�
r>


ので、ロジックレベルとし

�う。こ�
>


、ldosを使用して1つのロジック

レベル
<br
別のロジックレベルに下げる非常に一般的な方法で�


したがって、このプロセスでは、5.5か
.3を失

r>


2.2�

になります。これにより、

DC電�




�出力

され、電流に電圧を掛けたものが、


<br

>私のldoを使�
たこの変換では、この電力


こる
br>
この電力は

熱として放散されるため







�2つの電圧の差に�

��ldos
��作すると熱くなる�

>
<

��があります。 ldo



ゼロに下げる�
�高

電圧
<b

電圧をまったく同じ値にする必要があり

ます�
念ながら

、ldosは、ldoの動作方法のよ

�機能しません。





��コンパレータ回路のような
<br


�。 味方としては



、目的の出力を入力と比較し、



それがシリコンバンドギャップリファレン�




��成�

特定のリファレンス電圧よ�

��い場合、





この

調整された3.3ボルト値または

その他の値で出力が



�� あなたはあなたのldoレギュレータ回路

�ることに決めた
<



�、これのためにこれをあなたが�

>
値に�


��れを



下げて3.3ボルトと言う傾向がある

ので、<b

r>

��で何が起こるかをちょっと想像してみてください さて�
�私


<b
.2ボルトに、これから得たい電流を掛けた�

��散

し�

��れ

により、より多くの熱が発生するため�








br>なり、
��に非効率に�

能性があります。



<b
r>



彼らは

非常に特定の

入力電圧と非常に特定の出力

電圧の下で動作しているので、それはお

�85がそれを信頼しないいくつかの数を
��付きますyを決定するための計算

私た�
�ldo効率は非常に簡単なので

、l


��使用する利点のいくつかは何

ですかldo�




��1つは、



それらが本当に単純であるというこ

�。





分圧器

は、分圧器よりも�

少な

�性があり



�特に、出力の3ボルト付近の値で動作している

とき








�力が非�
似ているこの状況を知っている場合はそうです。







ここで





��ウト電圧と呼ばれる最小の差は、





��うに小さくてもよい



ので、0.7ボルトはかなり小さいので




<br
出力
��いる場合は、100ミリアンペア�

がわからない場合があります。 放散は



が非常に小さ�



ない

ので、ldoを使用することの良い点�



��流で低電圧を供�




なけれ�
�らないときに非常�







ということで�


これらの良い点

は、元のイントロで



入力波形があり、�



r>

にリップルがあったこ�
覚え

�場合、適切なもの�
れば、出力で



このリップルを60db�
�減少さ

せる

ことが�

す。

これはすぐに使えるコンポーネントです。



��ギュレ�
�ョンはあり<b
r>ません。回路の出力にコンデンサがあ�

しれません。次


�の

ビデオでは

、�
�の回路図をいくつか見て、実�


アプリケーション図

を�


��ょう。 この数

にすると、実際には非常に簡単

です。ldosのもう1


は、



これまでに見たすべてのldoと同じように、1ドル未満で非常�
�価であり、

<
br>さまざまなロジックレベル間を移�


��非常に優れているためです。

私の5を取ります

私の5ボルトのロジックレベル私は<br


>1つのldoで3.3に下げることができます私は別のldo
��りそしてそれを1.8に下げることができ
��



それを取りそしてそれを1.2


すそして私

はただliを下げ続けることができます<b
r>私のさまざまなロジックレベルすべて



に、電流が高すぎないよ�

作していると想定


r>います。これを行うと、一般にldosのデイジーチェーンを開始すると、
��に

は非常に非�

<b



るため、さらに多くのロジックが必要にな
��能性があります。

洗練さ�
電源戦略
<b





に複数のロジックレベルでボードに一度

に電力を供給している場合は、<br

のビデオで



ldosについて詳しく�
�します。説明にそのビデオへ�

��があるので、次の非常に

一般的�

��です。 ofレギュレーター
<b
�スイッ�
グレギュレー

r>
です。さまざまなタイプのスイッチング

レギュレー�

あります。

実際に

スイッチング

レギュレーターについてもう少


説明する別のビデオを

作成し、それらがどのように�

るかについてもう少し説明しますが、今は



スイッチングレギュレー�

��する理�


��説明し

、次にスイッチングレギュレータで発生する可�
のある問題のいくつ
��説明






ので、次の場合はまずス�
チングレギュレータを使用する

必要�
�ります。

入力が高く

、出力が低�


doを使用�
�と、

非常に非効率になる可能性があるため、

入力電圧が出力�
�よりもはるかに大きい



場合、

効率が非常に低くなるため、効率が非常に低くな�



ります。

非常に高い入力電圧�

常に低い出力電圧にステップ
��ンする必要がある場合は、ldo�
�用し

<br

す。スイッチングレギュレータに

はこの問題はありま�
�。

スイッチング

�レ�


、高入力電圧

から低出力電圧に�

��単にステップダ�



�。

効率が非常に低いため



このように大きなステップダウンを行った場合

でも、回路で使用

<br



�のコンポーネントに応じて適�

��されていれば、スイッ�
�グレギュレータの効率は少なくとも85%になります

<



の場合、ldoを使用すると

実際に 非常に低い効率

非常に簡単に大きなステップダウンを�




�合


<b









すばやく確認し、なぜこれ








を説明します。



o

スイッチング<b
r>







レギュレータを使�










ディスクリ�

��イッチング�
�ュレータを

非常に簡単に組
��てることができるので

、高�
電流を得ることができます。これを

ハイアン�
r>
と呼
��す。正しく設計すれ�
r>
、回路ボードを正
��レイアウト

できますが、残念ながら高効率を維持できます。

すべ
br>
を無料で入手できる

ので
��イッチング

レギュレータの短所は何�





�グレギ�


�短所の1�



ス�

ングレギュレ
��の動作

方法が非常にノイズになる可能性があるこ�

>









私は実際



�ト

で周期的な<br

連のパルスで電力を供給している

�これはパルス波


��ルスで

あり、本質的に�
波形が

行っているのは私です
<br
FETをオン/オフす�
ンとオフを

何度も繰り返すので、

このMOSFETがオンになるたびに<b


に電流のバースト






電流のバースト

によって実際にスイッチングからの出力に見られる�
ズが発生します。




��ュレーター
<br

>

電流のこれらのバーストの

��くたびに入力で上流に戻る問題もあり�
�力

で見られる
��波�




�。ヨーロッパ

にいる場合、電力の高調波成分は

実際には厳しく規制されていません。

私たちの多くは、

実際

には壁









��ているので、力率補正回路を使用して�

のこのポイントに到達する
��、上�
�フィルタリングして調整する必要がある







ため、


内部高調

�理します

MOSFETから生成されるもの

は、

高電流で作業している�
、実際には非常に難し

�があります。



低電�


>作業している場合は、プラグを使用し�

��ボード�

作業しています。

壁に組み込まれている

ので問題は少なく、一般的�


>
できることは、より複雑なスイッチング

フィット

レギュレーターを使用して、複


ーズを使用したり、レギュ
��ターで<
br>

物理的に大きなコンポーネントのように大きなコンポーネントを使用したり�
�ることです。



そ�


��明します�


�際に

は、次�
�デオで低ノイズを実現するのに役立ちます。これは、�
高い
��数で

実行することもで�

��



これ
��



rf電源やrf�



アンプで�

に非常に重要な次の領域です。 実際に



数メガヘルツの周波数で動作し

ま�


�の

ような高電流uh高電流高

インダクタン�


��イッチ�





��おそらく

数百キロヘルツの周波数のように動作するため



、コンポーネントの選択に大きなストレスがか�




、出力が





このノイズ�


��け低く保ち、tを維持したい波形を見る場合は、スイッチングレ


タから取得してください。



ハッ�



きるだけ低くすることが



、スイ�

��レギュレータを使用しようとする主な理由の1つ
<b


�す。入力で発生するリップルの問題はなく



、出力でノ�


��します。 出力に適
��

インダクタを使用し、適切な周波数を使�
ると、



実際にはこのレベルのノイズをかなり小さく�

��ができます



が、このノイズ

br>他のすべて

�で見られることになります。

したがって



��グレギュレータは実際�

れらすべて

のアナログ回�
�の使用は推奨されま�
>
ん。 ノイズは
<b
�終的にアナログ�
からの出力に重ね合わさ



れます。アナログ回路が


��領域で実行されていて、

何らかの増幅または

ノイズを
��電力が

回路に�

��

、ノイズも増幅される場合は、次のようにする必要があります。
<


フィルタリングするためにいく
��の戦略を取りますこれ

が大きくなりすぎない

ことを確認するためにいくつかのコンポーネントを創造的に選択する必要<b




ります多くの戦略があ
br>
ま�
�のノイズを�
るだけ低く保つためにスイッチングレギュレータに夢中になっ
��るので、ldosとスイッチングレギュレータ





の違い

�て十分

に説明

しま�
�。






�、さら�
くつかのビデオを

�とです。

これらのタイプのレギュレーターのそれぞれについて、各タイプの

レギュレーターについて少し

詳しく





説明

br>ます。
��の回路

基板を作成する必要があり、レギュレーターを作成する必�






イプのレギュレーターリンクをいつ選択するかを説明します。

回路

基板の

回路回路

�ーのような無料のプログラムを使用できます。これは


br>




altiumデザイ�
�のようなより高度なプログラムに移行する前にPCB設計を開始する�



法です

。circuitmaker.comにアクセスしてアカウント�

し、





��始してください。

あなたが見ている�
が好きで、もっと多くのビデオを見たいなら



、私たちのためにそのyoutubeアル�
�ズムをハックして

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今日のアトール