电池供电的设备,外壳需要接电路板外壳设计地吗

<META content="MSHTML 6.00." name=GENERATOR
深圳市嘉泰姆实业发展有限公司
地址:深圳市南山区高新中二道33号
E-mail:oumao18@jtm-ic.com
网站:www.jtm-ic.com
关注:电子行业精彩资讯,关注嘉泰姆资讯官方微信,精华内容抢鲜读,
关注方法:添加好友→搜索“嘉泰姆电子元件”→关注
或微信“扫一扫”二维码官方微信(图片点击可放大)
当前位置: >
让我们来看一个简单的电路并考虑所示的连接。该基本电路包括三个要素,一个低压差(LDO)线性调节器,一个微处理USB 数据线接到音频驱动器,和一个扬声器,所有这些都由一个连接到某个计算主机的USB插头供电。在本例中,USB到音频驱动器必须用3.3V供电。
随着电子产品尺
寸变得越来越紧凑、功能越来越强大、用途更加广泛,最终的系统级要求,以及移动和固定设备的复杂性也变得日益突出。这种复杂性来源于要求在模拟和数字电路
之间实现无线和有线的互连,需要系统工程师使用多个电源轨和混合电路设计。具有模拟和数字信号的电路一般倾向于设置几个接地参考,这样经常导致电路杂乱无
章,设计目的无法实现,表面上看上去很可靠的方案却最终成为故障之源。这里将重点放在理解电路的需求和预先规划最终的系统,因为这两个步骤的结果是有效地
把图纸转变为最终的印刷电路板。在设计阶段花一些时间从电流路径和噪声敏感性的角度来考虑一个复杂系统的每个功能模块,然后根据电流总是在一个循环回路中流动的简单公理来设置这些模块及供电电路,这样当今系统工程师所面对的复杂电路就可以分解为许多可管理的部分,以便实现最终的可靠设计。  简单电路的电源和接地分析  为了证明该理论,让我们来看一个简单的电路并考虑所示的连接。该基本电路包括三个要素,一个低压差(LDO)线性调节器,一个微处理USB
数据线接到音频驱动器,和一个扬声器,所有这些都由一个连接到某个计算主机的USB插头供电。在本例中,USB到音频驱动器必须用3.3V供电。由于扬声器采用音频驱动器的输出供电,所以音频输入驱动器需要+3.3V
LDO,其由USB连接器供电(+5V),这似乎可以得到一个显而易见的结论,即可将它们放置在图1(a)原理图所示的位置。但是,在这种框架下,驱动扬声器工作的电流在返回到电流源驱动器时会产生一个电压反弹,该电压反弹会反过来作用于LDO并最终影响到USB
连接器。在本例中,把USB数据转换为音乐的基准电压会以音乐播放的速率反弹。由于扬声器电感所产生的相移会增大误差,这将和由于电流提升产生的高音量混合在一起。电压反弹也将导致纹波出现,这将降低扬声器发出的音质。  这将减少到达DC的纹波,之后电流只引起电压降,并且不会随时间而变化很多(上面等式中的Δt应该被视为可听频率12~14kHz的平均值)。通过在各IC之间使用较宽的电源和GND连接来限制由欧姆定律所得到的电压降值(电流与电阻的乘积),可控制误差的大小。  图1:一个简单的电路表明电源电路会引起反弹,而且会返回电源。  GND和电源线的宽度应当根据可接受的损耗来确定。对于典型的1盎司铜印刷电路板,其电阻可以估算大约为每平方0.5mΩ。由于此问题不能总是通过添加电容去缓解,而应该采用Figure
1(b)中的方案来从根本上解决。LDO是放在音频驱动IC的上方,可以使立体声电流回路避免了敏感的音频驱动GND,这样产生的GND电压反弹不会影响音频驱动,只有小的纹波干扰出现。  复杂电路的电源和接地优化策略 
 在上面的应用案例中,只有两个电流回路。现在,我们换一个更复杂的例子。下面考虑的是一个较为复杂的平板电脑系统。在本例中,平板电脑包括背光、触屏、
摄像头、充电系统(USB和无线)、蓝牙、WiFi、音频输出(扬声器,耳机)、以及用于存储数据的存储器。当然,这些应用的大部分都需要不同电压的电源
轨以便更好地工作。如图2所示,该系统具有五个电源轨和两种给电池充电的方法,这意味着至少会有五个电流回路。但相比直流电源,以及相关的各条电流路径,
实际应用中有更多需要考虑的方面。电路中有多个开关稳压器,广播和接收天线系统,所有这些都需要使用微处理器来协调和控制。展示的与电源和它们供电的模块相关联的电源路径和GND路径,有助于将电源和负载电流评估进行汇总,从而实现以下目的:  在图2中,主电源轨已被颜色编码,流经相应GND符号处的电流已被匹配到提供电流的电源轨。例如,每一个与电池充电不相关的部件(红色),有一个端电流返回到电池,但USB到音频IC由3.3V
BUCK调节器供电,而它是由5V
Boost调节器供电的,之后接到电池。因此,GND电流从音频IC按先后顺序返回到各调节器,然后到达电池,音频IC电流不会直接返回到电池。  图2:典型的移动平板电脑示意图模块。  图2所示的系统采用了一个锂离子电池,通过USB充电器或无线功率发射器和接收器可以进行充电。电池电压可被升压到+
5V(用于相机变焦马达、针对微处理器的+3.3V降压调节器、
音频和触摸屏),可降压到+ 1.2V(用于微处理器、存储器、蓝牙和WiFi),也可升压到+
7V用于相机闪光灯。显然,电压调节器应放在各自的负载附近,但最终由于产品形状尺寸的限制,通常迫使设计者把负载放在距离电源较远的位置,或在电路板周
围混杂放置。可以看出,每个电源需要支持多个负载,因此必须采用精心策划的布线和布局方案来控制电流路径和无意产生的EMI。这里是一些重要的布局考虑因
素:i)可用的空间,ⅱ)机械方面的约束,ⅲ)电源和GND轨可接受的电压降(负载电流和迹线/平面正方形数目的乘积),ⅳ)电源和GND电流路径,以及
v)成本(PCB层数,组件),ⅵ)数字或模拟信号的频率,以及从电源直接返回路径的可行性。  作为最后一个案例,这里介绍一个假设的具有机械约束的最终系统。在这样的系统中,用户界面和整体尺寸会给设计带来一些限制。图3示出了每一个模块的实际位置:  图3:典型的移动平板电脑应用模块和布局。 
 图3中的每个电源都被颜色编码以便区分,图中最重要的部分是彩色标识的GND返回电流。因为多个电源是串联的,导致每个最终负载和GND电流被迫以它们
被加电时相同的顺序去完成返回路径。例如,电池为BUCK1.2V调节器加电,该调节器为微处理器供电。因此,流经微处理器的电流在返回到电池之前,将直
接返回到BUCK1.2V调节器器GND端。如果未能预见到全部的电流回路和电流路径完成的次序,就可能导致电路运行不稳定,或者没有足够的
GND电流返回,原因是这些问题没有在电路布局中适当地考虑到并加以控制。  值得注意的是,上述所列出的各例中都假设采用一个单一的
GND,并且被画在一个铜平面上,该平面在一个PCB层中为连续和不间断的。此接地平面由电路中所有的模块共享,而不是隔分GND平面,或把它分离为多个
子部分,之后使用组件来连接GND平面及控制电流路径。特意的模块布局已经开始得到实施,因为这种方法使用自然的电流流动可以使电路屏蔽免受不需要的
GND反弹影响。任何承载电流或电压(正电位)的线路必须要有一个返回路径,而返回路径应尽可能地接近正电位形式的信号,并且会被分配到源信号/电源轨下
方的GND平面上。  在理解了电流的流动和最小化电流环路的概念后可以得到一个明显的结论,单点接地方法是PCB设计的
理想和首选方法,因为它显著减少了元件数量,电路板层数和潜在的辐射:每段线路和模块应该在PCB板上具有尽可能短的返回路径。按照此指导原则,系统设计
人员只需要从正确的走线宽度、组件和模块的智能布局等角度来控制PCB设计。他没有必要去检查每一段线路,或搭建多个实验板以获得正确的电源、信号和
GND方案。单一、不间断的GND平面层带来的另外一个优点是该平面的连续性允许产生的热量均匀地散布在整个PCB表面,从而实现较低的工作温度。 
 用于驱动任何电路的任何信号(或电源),必须有适当的路径返回到源头。电路设计人员必须考虑源和接地方案以正确地实现最终的系统方案。在实施阶段考虑负
载和负载类型是至关重要的,这样可以使那些引起电压反弹的电流路径得到控制。在GND噪声不影响PCB性能的区域,布局和定位那些电流通路是实现有效和高
效电路设计的关键。
点击次数:&#160;&#160;更新时间: 22:57:08&#160;&#160;【】&#160;&#160;【】
上一条:&#160;&#160;下一条:
您是第位访问者
官方微信点击放大
电话:8手机:21ic官方微信-->
请教各位帮我看看这个锂电池供电电路可用吗
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
满意回复+20
有几个地方可以检查一下:
1、充电芯片与电池的连接。
2、充电芯片VCC供电。
3、充电芯片温度保护不用时是否可以接地。一般习惯用10K电阻代替10K NTC。
4、充电 ...
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
保护出来后接后面电池部分
资深技术员, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
资深技术员, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
资深技术员, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
资深技术员, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
成功了,说一声
:lol可以仿真看看。
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
再补充问一下,我在右边第二个三极管的基极加一个到MCU的IO口,用与单片机的软控制开关是否合适
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
有没有集充电保护和电量监测一体的方案和IC?
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
这电路可以,我的就跟你差不多
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
资深技术员, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
本帖最后由 5之蒲公英 于
23:16 编辑
就到电池端,然后接升压
高级技术员, 积分 608, 距离下一级还需 392 积分
高级技术员, 积分 608, 距离下一级还需 392 积分
高级技术员, 积分 608, 距离下一级还需 392 积分
高级技术员, 积分 608, 距离下一级还需 392 积分
原理上是没问题,可以调试看一下:lol
初级技术员, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
初级技术员, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
初级技术员, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
初级技术员, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
有几个地方可以检查一下:
1、充电芯片与电池的连接。
2、充电芯片VCC供电。
3、充电芯片温度保护不用时是否可以接地。一般习惯用10K电阻代替10K NTC。
4、充电芯片上面的二极管应该可以去掉
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
高级技术员, 积分 695, 距离下一级还需 305 积分
有几个地方可以检查一下:
1、充电芯片与电池的连接。
2、充电芯片VCC供电。
非常感谢,确实有误,充电芯片没有接到VCC失误,电池地接错了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
时间类勋章
技术奇才奖章
人才类勋章
涓涓之细流
发帖类勋章
核心会员奖章
等级类勋章
坚毅之洋流
发帖类勋章
时间类勋章
技术导师奖章
人才类勋章
时间类勋章
您需要登录后才可以回帖
热门推荐 /4现有两设备需要24V电源,必须采用蓄电池供电_百度知道
现有两设备需要24V电源,必须采用蓄电池供电
前提条件,现有两设备需要24V电源,必须采用蓄电池供电,但因距离问题只能采用太阳能电池板给蓄电池供电,问题如下:
我该采用多大电压多少块的蓄电池(最多6块蓄电池)可以组成24V电源同时供给两设备(两设备都需要24V电源)?
太阳能电池是否能直...
这是我在百度第一次提问,从来都是我回答问题,没想到也轮到我提问了。。。
我有更好的答案
我把知道的说给你
分不重要 重要的是你能把你问题解决了。1.蓄电池每组都是12V
两个设备用4个电池就够了。2.太阳能是单晶硅 一个0.6V左右 要很多个单晶硅组成后 给蓄电池充电 市面上有卖的 。3.中型汽车 启动电路和电池就是24V
所以可用中型汽车启动充电电路给蓄电池充电。充电器市面都买得到.4.市面上有24V充电器。5.做建筑的都可给你弄你想要的支撑塔。
24V充电器的输入是多少伏?从理论上讲,太阳能的输出值要达到充电器的输入值才可以正常充电,那正常的充电器输入值是多少电压?220V吗?如果是这样,那太阳能电池板将是个很庞大的数字,如果不是,那太阳能的输出应该是多少伏?(对不起,我确实不知道汽车充电器的输入是多少)如果是36V或者更高,我就可以买相对应输出的太阳能电池板了。
你理解有误区 给24V蓄电池充电都是直流电压。
一种是我们通常看到的AC220V转DC24V的充电器 另一种是直接DC 24V输出的电压 (例如太阳能 ) 就是说你用太阳能的输出是直流 不用转 加相应保护电路就好了。
锂电池(BMS)开发
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
24v电源的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为锂离子电池供电的电路产生三个2V以下电源的单芯片方案
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
1.扫描左侧二维码
2.点击右上角的分享按钮
3.选择分享给朋友
PDF摘要:IC技术在尺寸上的日益缩小让如今的电子产品工作电压降到了2V以下,带来了众多设计挑战。一个常见的问题是需要多个输入电压:比如,一个用于CPU内核,另一个用于I/O,其它的用于外围设备。敏感型RF、音频和模拟电路都可能需要额外的专用,和噪音敏感度较低的电子电路分开。随着电源数量的增加,为每个输入电压和有特别要求的子系统采用一个单独电源IC已经变得不切实际了,这样各种电源一下子会占据很大的空间。采用由LTC3446这样的三重调节器(同一IC提供三个电压)实现的电源集成方案,可以解决这一空间问题。
您的昵称:
美国的游客
(您将以游客身份发表,请 | )
什么是锂离子电池?
锂离子电池是锂电池的改进型产品。锂电池很早以前就有了,但锂是一种高度活跃的金属,它使用时不太安全,经常会在充电时出现燃烧、爆裂的情况,后来就有了改进型的锂离子电池,加入了能抑制锂元素活跃的成份(比如钴、锰等等)从而使锂电真正达到了安全、高效、方便,而老的锂电池也随之基本上淘汰了。至于如何区分它们,从电池的标识上就能识别,锂电池为Li、锂离子电池为Li-ion。现在,笔记本和手机使用的所谓“锂电池”,其实都是锂离子电池。
LTC3446是什么?
LTC3446,LTC3446是什么? 通过电子工程专辑网站专业编辑提供LTC3446的最新相关信息,掌握最新的LTC3446的最新行业动态资讯、技术文萃、电子资料,帮助电子工程师自我提升的电子技术平台.
输入电压是什么?
输入电压,输入电压是什么? 通过电子工程专辑网站专业编辑提供输入电压的最新相关信息,掌握最新的输入电压的最新行业动态资讯、技术文萃、电子资料,帮助电子工程师自我提升的电子技术平台.
锂离子电池是什么?
锂离子电池,锂离子电池是什么? 通过电子工程专辑网站专业编辑提供锂离子电池的最新相关信息,掌握最新的锂离子电池的最新行业动态资讯、技术文萃、电子资料,帮助电子工程师自我提升的电子技术平台.
新添订阅功能,提供全面快捷的资讯服务!
关注电子工程专辑微信
扫描以下二维码或添加微信号“eet-china”
访问电子工程专辑手机网站
随时把握电子产业动态,请扫描以下二维码
5G网络在提供1Gbps至10Gbps吞吐量方面具有很好的前途, 并且功耗要求比今天的网络和手机都要低,同时还能为关键应用提供严格的延时性能。本期封面故事将会与您分享5G的关键技术发展,以及在4G网络上有怎样的进步。
新版社区已上线,旧版论坛、博客将停用
1、为防数据丢失,旧版论坛、博客不再接受发帖;
2、老用户只需重设密码,即可直接登录新平台;
3、新版博客将于8月底完美归来,敬请期待;
4、全新论坛、问答,体验升级、手机阅读更方便。
推荐到论坛,赢取4积分一个电路板能直接接到另一电路板上共用电池吗 - 电路设计论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
一个电路板能直接接到另一电路板上共用电池吗
08:37:23  
各位,好!请教一个问题:我现在有个发光的产品,这产品配有一个3.7v,2000mh的18650电池,带充电功能的。但我买了块蓝牙音箱的电路板,请问我能不能直接从原发光产品的电池正负极上牵2条线出来焊接到蓝牙音箱电路板上,即还是用原发光产品的电路板对电池正常充电,但实现产品既有发光功能又有蓝牙播放音乐功能?
10:37:21  
应该可以吧
11:37:17  
记得下次提问选择“问答”类别哦
12:53:30  
这个问题可以的& && &
高级工程师
13:56:31  
可以这样用。& && && && &
21:26:04  
谢谢楼上的回答。有些厂家说原发光产品标配好的电路板和电池,如果现直接把蓝牙电路板接到电池上用,会出现2个板的电流都不足的问题,最终出现蓝牙音箱声音不正常,发光产品的灯光闪铄问题。。请教大家是不是会有这情况出现?如果真是这样,我应该怎样解决这问题?
助理工程师
21:27:07  
这个没问题啊,最好对地接一两个电容,用来消除一些抖动和其他干扰噪声。
资深工程师
12:24:11  
只要电源电压可以,正负极不要接错就行。
高级工程师
15:42:14  
& && &这要看你这两个设备的使用电压是否相同,若发光和蓝牙的工作电压均为3.7V,那绝对可以的;若蓝牙的工作电压为5V则不可以!
17:00:38  
需要知道蓝牙板 是多少负 驱动的&&都是3.7v 就可以
20:42:11  
这个问题电源电压可以
Powered by
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司}

我要回帖

更多关于 家用发电设备 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信