(最近秋招找工作,复盘以前一些做过的项目,面试官免不了问开关电源的问题,有机会把这个整理一下发出来避免忘记)
PS:在MP1594EN典型降压电路里的BST和SW脚之间有一个电容一直没明白干嘛的,以下为转载学习

1、什么是自举电容?
自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容两端保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了。
核心原理:电容两端电压不能突变。
2、自举电容在buck芯片上的典型应用
如下图 1 是某buck芯片内部结构框图。一般我们用的buck芯片都会有一个BST或BOOT引脚,它通过一个100nF的电容与SW引脚相连,那么这个100nF的电容起什么作用呢?

通常我们把BST与SW引脚之间的电容叫做自举电容。图 1 中的buck芯片内部开关管由两个NMOS构成。
buck芯片工作时,当下面的NMOS导通时,SW管脚通过一个二极管与GND接通,电压在0V附近,此时自举电容(上正下负)被Boot Charge充电至一定电压大小,假设充电电压为5V,则此时电容上的电压为5V。当下面NMOS关闭,上面的NMOS导通时,SW引脚处电压由0V变为VIN,由于此时电容两端的电压不能突变,因此BST/BOOT引脚被抬升到大于VIN电压位置(VIN+5),此时上管NMOS满足导通条件:Vgs>VIN+Vgs(th)被打开。
3、为什么有的buck芯片外面没有自举电容?
这个问题跟buck芯片内部的结构有关系。具体来说:如果内部两个开关管都是NMOS,那么是需要自举电容的。因为由上文第2条可知NMOS导通条件是Vgs>VIN+Vgs(th),此时需要自举电容升压实现NMOS的驱动。但是当buck芯片内部PMOS管+NMOS的结构时,驱动上管PMOS就不需要产生比VIN还高的电压,也就不需要BOOT电容。如下图 2 所示:

原文链接:https://www.eet-china.com/mp/a101288.html

(转载,学习防止忘记)buck芯片SW引脚为什么要接一个100nF电容!相关推荐

  1. Buck芯片SW引脚为什么要接一个100nF电容?

    1.什么是自举电容? 自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容两端保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了. 核心原理:电容两端电压不能 ...

  2. 芯片电源引脚为什么要加一个100nF电容

    在设计电路的时候,常常会在芯片的每个电源引脚就近的放一个100nF的贴片电容,这电容有什么作用呢?今天就来和大家分享一下这个电容的作用以及为什么是100nF. 首先这个芯片电源引脚的100nF的电容一 ...

  3. BUCK电源芯片BST引脚100nF电容的作用

    BUCK电源芯片大部分都有一个BOOT或者BST的引脚,这个引脚一般通过一个100nF的电容接到我们的开关输出引脚SW, 那么大家知道这个100nF电容的作用吗 首先大家来看下BUCK芯片BOOT和S ...

  4. DCDC基础(7)-- 同步BUCK芯片的电性能参数解读一

    欢迎关注我的微信公众号:射频工程师的日常,每天给你分享技术干货 最近由于项目需要,MPS的FAE给我推荐了一款车规级电源芯片MP4572,看到PG引脚灌电流能力的时候,不明白这个压降是哪儿来的,查询了 ...

  5. halcon例程讲解_跟我学机器视觉-HALCON学习例程中文详解-开关引脚测量

    跟我学机器视觉-HALCON学习例程中文详解-开关引脚测量 This example program demonstrates the basic usage of a measure object. ...

  6. 使用BUCK芯片输出翻转负电压

    目的 单电压输入,输出获得负电压.例如输入12V,输出-12V: 方案1 使用如下电路结构. 问题 可调电源设置为12V,0.5A保护,在+12V和GND接入电源后,电源直接保护,-12V处无输出设计 ...

  7. Allegro·芯片GND引脚铺铜问题及解决方案)

    目录 问题1 解决方案1 问题2 解决方案2 问题1 芯片引脚space较小,通常不能满足走线宽度要求(如电源线.阻抗匹配等),尤其是射频走线.同理,在铺铜的过程中,芯片的引脚可能由于space规则, ...

  8. 【C51单片机学习笔记--DS1302时钟芯片蜂鸣器I2C总线AT24C02存储器】

    C51单片机学习笔记–DS1302时钟芯片&&蜂鸣器&&I2C总线&&AT24C02存储器 文章目录 一.DS1302时钟芯片介绍 二.DS1302时钟 ...

  9. 开关电源环路学习笔记(7)-BUCK电源环路仿真实验验证

    前面花了三节内容,把Buck各个级的传递函数给推导出来了,只需要把它们相乘,就可以得到环路的开环传递函数了. 那有没有办法验证它们是否正确呢?这一节就来干这个事情. 验证方法 我打算使用LTspice ...

最新文章

  1. 八年级计算机网络公开课,计算机网络公开课教案.doc
  2. PHP 设计模式 笔记与总结(1)命名空间 与 类的自动载入
  3. Vue第一部分(5):计算属性和过滤器
  4. uva 714 Copying Books
  5. linux下查找进程及终止进程操作的相关命令
  6. Flutter 的渲染逻辑及和 Native 通信
  7. Python入门(基本概念一)
  8. Pulseaudio实用命令(二)
  9. 第四章 Python数据分析-描述性分析
  10. 纪念王盘声逝世一周年王派演唱会成功举行
  11. 微信公众号小程序怎么做?
  12. fastdfs fild_id
  13. 通过笔记本设置wifi共享
  14. IP Forwarding打开
  15. mysql以性别分组_sql语句 根据年纪阶段统计人数 根据性别分组
  16. python文献检索_文献检索与下载
  17. 部件mscomctl_mscomctl.ocx下载_mscomctl.ocx官方下载【32位64位】-太平洋下载中心
  18. 将AE开发的专题图制作功能发布为WPS
  19. Java+Uiautomator自动化测试 -- 3.实现手机的五种解锁方式(无/滑动/图案/PIN码/密码|)
  20. 2021年东方市铁路中学高考成绩查询,2021东方市中考分数线预测

热门文章

  1. js页面检测到目标站点存在javascript框架库漏洞
  2. 分享用易数一键还原做的系统盘
  3. 注册商标申请费用降低了吗
  4. Python 编写程序,输出所有由1、2、3、4这4个数字组成的素数,且每个素数中每个数字只用一次
  5. Centos Nginx配置详解
  6. android 酷炫菜单
  7. Springboot和Angular的CSRF防御
  8. 详细了解JS中三目运算
  9. Redis【有与无】【Lettuce】L3.使用Reactive
  10. 为什么说人工智能和机器学习是生产力的未来