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2013.08.02 1、对于易受干扰的模拟电路,需隔离在一个区域,将模拟地与数字地单点连接 2、大面积敷铜的好处在于减少感抗,尤其是在高频电路中,铜的感抗很大(1厘米的10mil铜线,工作在200MHz时,感抗达几个欧姆),在高频电路中,通过打大量的过孔能降低阻抗,同时需注意不要出现尖的角(《=180°),在电磁学角度看尖角相当于天线。 2013.08.06 1、C8051f310 的所有IO port 均有三种输出模式: 弱上拉 推挽 开漏 见下图: 选择模拟输入时 Analog Select 置高 使得MOS 3管和施密特触发器截止,port-outenable 置高,MOS 1和2管均截止,此时若读数据,一直是“1”状态。 在模拟输入不被选择的情况下,PUSH-PULL置高,为推挽输出模式,置低为开漏输出模式。Weak-Pullup置低,则为弱上拉模式。 2、数字、模拟连接 2013.08.09 1、 STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。 2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下表: BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。 BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。一般不使用内置SRAM启动(BOOT1=1 BOOT0=1),因为SRAM掉电后数据就丢失一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)。只是在ISP下载的情况下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,下载完成后,把BOOT0的跳线接回0,也即BOOT0=0,BOOT1=0 。共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20Kbps。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。只要两根线的的电势差小于1.6V即可认为是“0”,两根线的电势差大于8V,就可确认为“1”。10 100base tx RJ45接口引脚定义如下 手册中推荐的连接方式 手册中说明,在输入电压为5V,典型负载为5KΩ的条件下,输出电压摆动为±8V。在开路条件下(无负载),输出电压为(V+ - 0.6)V到V-。如下图所示,为开关电容电路,正确连接条件下,V+可达2VCC,V-低至-2VCC。采用GDM03E的连接方式有问题,V+电压只能达到VCC,达不到2倍VCC值。 2013.09.12 1、如何解决开关电源纹波较大的问题? 如果纹波是50Hz或者是100Hz有效值波形,那很可能是输入滤波大电解小了,如果纹波是开关频率的有效值波形,那是输出电感或者输出电解小了,如果纹波是高频波形,那可能是反馈电路的元器件参数不对,当然也有可能是线路板排板走线不好,开关管或者整流管与电路配置不佳产生的。原因很多,关键要看纹波的具体波形。 总结起来,开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫: 1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。 2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。 3、做好PCB的设计。开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,PCB分布参数会导致调整误差或滤波效率变差,严重时甚至可能导致自激(一般在特定的负载强度下发生),故不得不查。原则是取样回路和滤波回路要尽量贴近开关电源IC,PCB走线不可太长、太细,类似的储能电感也有同样原则,只是影响稍小,布局、走线不利相当于降低了电感的Q值。 当然,因开关电源IC的内电路设计不

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