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MOS管+電感+PWM實(shí)現(xiàn)5V升12V升壓電路設(shè)計(jì)與效率優(yōu)化

MOS管+電感+PWM實(shí)現(xiàn)5V升12V升壓電路設(shè)計(jì)與效率優(yōu)化 很多剛接觸電源設(shè)計(jì)的朋友第一次看到升壓兩個(gè)字腦子里浮現(xiàn)的都是變壓器。其實(shí)在低壓直流場景里把 5V 抬到 12V、把 3.7V 鋰電池抬到 9V最省事的路子是用一顆 MOS 管加一個(gè)電感配合 PWM 斬波就能搞定。這套電路麻雀雖小五臟俱全——它把開關(guān)電源最核心的三個(gè)概念全塞進(jìn)去了電感的儲能與釋能、MOS 管的開關(guān)與損耗、PWM 的占空比與反饋調(diào)節(jié)。我前后搭過七八個(gè)版本的簡易升壓板從最初燒管子、炸電容到后來能穩(wěn)定跑出 90% 以上效率中間踩的坑基本都集中在器件選型和驅(qū)動(dòng)細(xì)節(jié)上。這篇就把整個(gè)搭建過程、參數(shù)計(jì)算、PWM 調(diào)壓的實(shí)現(xiàn)思路以及那些文檔里不會寫的經(jīng)驗(yàn)一次性講透。不管你是電子專業(yè)的學(xué)生、做小功率項(xiàng)目的工程師還是純粹想動(dòng)手玩一玩的愛好者只要會用電烙鐵、能看懂基本電路圖都能跟著復(fù)現(xiàn)出來。1. 先搞清楚升壓電路到底在升什么1.1 電感儲能升壓的物理本質(zhì)升壓電路的核心不是制造電壓而是搬運(yùn)能量。電感這個(gè)元件有個(gè)倔脾氣流過它的電流不能突變。當(dāng)你給電感通電電流從零慢慢爬升電能被轉(zhuǎn)化成磁場能存起來當(dāng)你突然斷開電流回路電感為了維持電流不變會拼命抬高自己兩端的電壓直到找到新的泄放通道。這個(gè)抬高電壓的動(dòng)作就是升壓的物理來源。用一個(gè)生活化的類比電感像是一個(gè)慣性很大的飛輪。你推它加速通電它把能量存成轉(zhuǎn)速你突然松手?jǐn)嚯娝粫⒖掏6抢^續(xù)轉(zhuǎn)甚至因?yàn)閼T性把連接的東西往前頂。升壓電路就是利用這個(gè)往前頂?shù)牧Π涯芰繌牡蛪簜?cè)頂?shù)礁邏簜?cè)去。具體到電路拓?fù)渥罱?jīng)典的是 Boost 結(jié)構(gòu)電感一端接輸入電源另一端接 MOS 管的漏極MOS 管源極接地電感和 MOS 管漏極的連接點(diǎn)再通過一個(gè)二極管接到輸出電容。當(dāng) MOS 管導(dǎo)通電感被短路到地電流線性上升儲能當(dāng) MOS 管關(guān)斷電感電流無處可去只能通過二極管流向輸出端把能量交給輸出電容和負(fù)載。輸出電壓因此可以高于輸入電壓。1.2 為什么用 MOS 管而不是三極管熱詞里反復(fù)出現(xiàn)三極管和 MOS 管的區(qū)別這個(gè)問題在升壓電路里尤其關(guān)鍵。三極管是電流控制器件基極需要持續(xù)注入電流才能維持導(dǎo)通這個(gè)基極電流本身就是損耗而且三極管的飽和壓降通常在 0.2V 到 0.7V 之間在低壓升壓場景里輸入才 3.7V光飽和壓降就吃掉一大塊效率。MOS 管是電壓控制器件柵極幾乎不耗電流只在開關(guān)瞬間充放電導(dǎo)通后表現(xiàn)為一個(gè)純電阻 Rds(on)壓降等于電流乘以這個(gè)電阻。選一顆 Rds(on) 只有幾毫歐的管子通過 2A 電流時(shí)壓降才幾毫伏損耗小得多。這就是為什么現(xiàn)代開關(guān)電源清一色用 MOS 管做開關(guān)管。不過 MOS 管也不是沒脾氣。它的柵極有寄生電容開關(guān)時(shí)需要驅(qū)動(dòng)電路提供瞬時(shí)大電流去充放電否則開關(guān)過程會拖得很長管子工作在線性區(qū)發(fā)熱劇增。這就是后面要重點(diǎn)講的驅(qū)動(dòng)問題。1.3 升壓比與占空比的關(guān)系Boost 電路在連續(xù)導(dǎo)通模式CCM下輸出電壓和輸入電壓的關(guān)系由占空比 D 決定Vout Vin / (1 - D)這個(gè)公式是設(shè)計(jì)的起點(diǎn)。比如輸入 5V想輸出 12V代入得 12 5 / (1 - D)解出 D 0.583也就是占空比約 58%。如果想輸出 24VD 就要到 0.79已經(jīng)很高了。這里有個(gè)新手常犯的錯(cuò)誤以為占空比可以無限往上加。實(shí)際上當(dāng) D 接近 1 時(shí)輸出電壓理論上趨于無窮但實(shí)際電路中電感的直流電阻、MOS 管導(dǎo)通電阻、二極管壓降都會限制最大升壓比。經(jīng)驗(yàn)上單級 Boost 的升壓比最好控制在 5 倍以內(nèi)超過這個(gè)范圍效率會急劇下降不如用變壓器拓?fù)洹N覍?shí)測過 5V 升到 30V占空比 0.83效率只剩 60% 出頭管子燙得沒法摸。提示設(shè)計(jì)前先算占空比如果算出來超過 0.8建議重新考慮拓?fù)浠蛘呓档蜕龎耗繕?biāo)不要硬上。2. 器件選型電感、MOS 管、二極管怎么挑2.1 電感選型感值、飽和電流、直流電阻三要素電感是升壓電路的心臟選錯(cuò)了整個(gè)電路都白搭。熱詞里電感選型功率電感傳統(tǒng)鐵氧體功率電感的飽和電流參數(shù)都是圍繞這個(gè)痛點(diǎn)。感值決定紋波電流大小。電感電流的紋波公式是ΔIL (Vin × D) / (L × fsw)其中 fsw 是開關(guān)頻率。感值越大紋波越小但電感體積越大、成本越高而且動(dòng)態(tài)響應(yīng)變慢。一般取紋波電流為平均電流的 20% 到 40%。假設(shè)輸入 5V占空比 0.58開關(guān)頻率 100kHz平均電感電流 2A希望紋波 0.6A代入得 L (5 × 0.58) / (0.6 × 100000) ≈ 48μH。取標(biāo)準(zhǔn)值 47μH 即可。飽和電流是電感的生命線。電流超過飽和電流電感量會驟降電流失控飆升MOS 管瞬間燒毀。選型時(shí)飽和電流至少要大于峰值電感電流的 1.3 倍。峰值電流等于平均電流加上一半紋波上面例子里是 2 0.3 2.3A那飽和電流至少選 3A 以上。**直流電阻DCR**直接決定銅損。DCR 越大電感發(fā)熱越嚴(yán)重效率越低。低壓大電流場景下DCR 要盡量小最好在幾十毫歐級別。我早期圖便宜用了一個(gè) DCR 0.5Ω 的電感通過 2A 電流時(shí)光電感就損耗 2W效率直接掉 15 個(gè)百分點(diǎn)。參數(shù)作用選型建議常見坑感值 L決定紋波電流按紋波 20%-40% 反算感值過大導(dǎo)致響應(yīng)慢飽和電流 Isat防止磁芯飽和≥ 峰值電流 × 1.3只看額定電流不看飽和電流直流電阻 DCR決定銅損越小越好幾十毫歐忽略 DCR 導(dǎo)致發(fā)熱嚴(yán)重自諧振頻率高頻下電感失效遠(yuǎn)高于開關(guān)頻率高頻應(yīng)用選錯(cuò)材質(zhì)熱詞里提到電感上絲印4r7這是 4.7μH 的標(biāo)注方式R 代表小數(shù)點(diǎn)。買電感時(shí)看清絲印別把 4.7μH 當(dāng)成 47μH 用。2.2 MOS 管選型耐壓、導(dǎo)通電阻、柵極電荷的三角平衡MOS 管選型要同時(shí)看三個(gè)參數(shù)它們往往互相矛盾。耐壓 Vds至少要大于輸出電壓的 1.5 倍。因?yàn)?MOS 管關(guān)斷瞬間漏極電壓會沖到 Vout 加上二極管壓降再疊加寄生電感引起的尖峰。輸出 12V 的話選 30V 耐壓的管子比較穩(wěn)妥。熱詞里mos管選型強(qiáng)調(diào)的就是這個(gè)余量問題。導(dǎo)通電阻 Rds(on)越小損耗越低但通常耐壓越高的管子 Rds(on) 越大價(jià)格也越貴。低壓場景選 20mΩ 以下的 N 溝道 MOS 管。柵極電荷 Qg這個(gè)參數(shù)決定驅(qū)動(dòng)損耗和開關(guān)速度。Qg 越大驅(qū)動(dòng)電路要提供的電流越大開關(guān)越慢開關(guān)損耗越高。高頻應(yīng)用要選 Qg 小的管子。這三者構(gòu)成一個(gè)不可能三角耐壓高、電阻小、電荷少很難同時(shí)滿足。實(shí)際選型時(shí)先定耐壓再在滿足耐壓的管子里挑 Rds(on) 和 Qg 平衡的。我常用的一顆 30V/30A 的 N 溝道 MOS 管Rds(on) 約 8mΩQg 約 15nC在 100kHz 以下表現(xiàn)很好。熱詞里mos管的三個(gè)極mos管三個(gè)腳名稱是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)柵極 G、漏極 D、源極 S。N 溝道 MOS 管做升壓開關(guān)時(shí)源極接地漏極接電感柵極接驅(qū)動(dòng)信號。這個(gè)接法別搞反反了管子不導(dǎo)通或者一直導(dǎo)通。2.3 續(xù)流二極管肖特基是首選升壓電路的二極管在 MOS 管關(guān)斷時(shí)導(dǎo)通承擔(dān)全部輸出電流。它的壓降直接吃效率所以必須用肖特基二極管壓降只有 0.3V 到 0.5V比普通硅管的 0.7V 強(qiáng)很多。選型看兩個(gè)參數(shù)反向耐壓要大于輸出電壓正向電流要大于峰值電感電流。另外反向恢復(fù)時(shí)間要短肖特基天然滿足。我一般選 SS343A/40V或 SS545A/40V這類通用型號便宜好買。如果追求更高效率可以把二極管換成同步整流的 MOS 管用另一顆 MOS 管代替二極管在合適時(shí)機(jī)導(dǎo)通壓降可以降到幾十毫伏。但這就復(fù)雜多了需要專門的同步整流驅(qū)動(dòng)新手先用二極管跑通再說。3. 電路搭建與 PWM 調(diào)壓的實(shí)現(xiàn)3.1 主功率回路的連接與布局主回路就四個(gè)元件輸入電容、電感、MOS 管、二極管加輸出電容。連接順序是輸入電源正極接輸入電容正極再接到電感一端電感另一端接 MOS 管漏極和二極管陽極二極管陰極接輸出電容正極和負(fù)載所有負(fù)極和 MOS 管源極共地。布局上有個(gè)鐵律功率回路面積要盡可能小。所謂功率回路就是電流突變的那一圈——輸入電容、電感、MOS 管、二極管圍成的環(huán)路。這一圈面積越大寄生電感越大MOS 管關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生的電壓尖峰越高輕則增加損耗重則擊穿管子。我吃過這個(gè)虧早期用杜邦線飛線搭電路尖峰高到把 40V 耐壓的管子打穿。后來改成洞洞板緊湊布局尖峰立刻降下來。輸入電容和輸出電容要盡量靠近功率器件。輸入電容負(fù)責(zé)吸收電感電流的脈動(dòng)輸出電容負(fù)責(zé)平滑輸出電壓。電容選低 ESR 的電解電容并聯(lián)一個(gè)陶瓷電容大電容管低頻紋波小電容管高頻尖峰。3.2 PWM 信號的產(chǎn)生與占空比調(diào)節(jié)PWM 信號可以用單片機(jī)產(chǎn)生也可以用專用的 PWM 控制芯片甚至用 555 定時(shí)器搭。新手推薦用單片機(jī)比如 STM32 或 Arduino改占空比方便還能加反饋。以 Arduino 為例用analogWrite()函數(shù)就能輸出 PWM但默認(rèn)頻率只有 490Hz 左右太低電感會嘯叫紋波也大。要提高到幾十 kHz得直接操作定時(shí)器寄存器。下面是一段設(shè)置 Timer1 輸出約 31kHz PWM 的代碼void setupPWM() { pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); TCCR1A _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(WGM11); TCCR1B _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS10); ICR1 511; // 決定頻率 OCR1A 300; // 決定占空比300/511 ≈ 58.7% }ICR1決定 PWM 頻率OCR1A決定占空比。改OCR1A的值就能調(diào)壓。這里 511 對應(yīng)約 31kHz占空比 300/511 約 58.7%正好對應(yīng) 5V 升 12V 的需求。調(diào)壓時(shí)要注意占空比不能突變。如果從 10% 直接跳到 80%電感電流會瞬間沖高可能觸發(fā)過流。實(shí)際產(chǎn)品里會加軟啟動(dòng)讓占空比慢慢爬升。手動(dòng)調(diào)試時(shí)也要一點(diǎn)點(diǎn)加盯著電流表。3.3 MOS 管驅(qū)動(dòng)別讓單片機(jī)引腳直接推這是新手最容易翻車的地方。單片機(jī) IO 口輸出電流通常只有 20mA 左右而 MOS 管柵極在開關(guān)瞬間需要幾百毫安甚至幾安的峰值電流去充放電。直接用 IO 口驅(qū)動(dòng)MOS 管開關(guān)過程被拉長工作在線性區(qū)發(fā)熱劇增熱詞里pwm接mos管發(fā)熱說的就是這個(gè)。解決方案是加一級柵極驅(qū)動(dòng)。簡單場景可以用一個(gè)三極管做推挽或者用專用的低邊驅(qū)動(dòng)芯片。熱詞里mos管驅(qū)動(dòng)芯片一覽表高頻mos管驅(qū)動(dòng)芯片就是為這個(gè)準(zhǔn)備的。常用的低邊驅(qū)動(dòng)芯片如 TC4427、UCC27524能提供幾安的峰值驅(qū)動(dòng)電流開關(guān)速度大幅提升。如果 MOS 管源極不接地比如高邊開關(guān)還需要自舉電路來抬升柵極電壓。熱詞里格力變頻板自舉升壓電路原理涉及的就是這個(gè)不過我們低邊升壓電路源極接地暫時(shí)用不上自舉。柵極還要串一個(gè)小電阻通常 10Ω 到 22Ω作用是限制柵極充電電流抑制振鈴。電阻太大會拖慢開關(guān)太小會振鈴。我一般從 10Ω 起調(diào)用示波器看柵極波形振鈴明顯就加大。3.4 反饋閉環(huán)讓輸出電壓自動(dòng)穩(wěn)住開環(huán)調(diào)壓只能手動(dòng)擰負(fù)載一變輸出電壓就飄。要穩(wěn)住得加反饋。用兩個(gè)電阻分壓采樣輸出電壓接到單片機(jī)的 ADC和設(shè)定值比較用 PID 算法調(diào)整占空比。負(fù)載加重導(dǎo)致輸出下降A(chǔ)DC 讀到偏低PID 就加大占空比把電壓頂回去。分壓電阻的選擇有講究。阻值不能太小否則白白耗電也不能太大否則 ADC 輸入阻抗影響精度。一般上電阻 10kΩ 到 100kΩ下電阻按分壓比配。比如輸出 12VADC 參考 3.3V分壓比要 12:3.3取上電阻 33kΩ、下電阻 10kΩ分壓后約 2.79V留了余量。PID 參數(shù)整定是個(gè)細(xì)活。比例系數(shù)太大輸出會振蕩太小響應(yīng)慢積分系數(shù)太大超調(diào)嚴(yán)重。我一般先把積分和微分置零只調(diào)比例讓輸出接近目標(biāo)但有小偏差再加積分消除靜差最后加一點(diǎn)微分抑制超調(diào)。4. 實(shí)測中的損耗、發(fā)熱與效率提升4.1 損耗都去哪了逐項(xiàng)拆解效率上不去得知道損耗在哪。升壓電路的主要損耗有四項(xiàng)導(dǎo)通損耗MOS 管導(dǎo)通時(shí)電流流過 Rds(on) 產(chǎn)生的損耗等于 I2 × Rds(on) × D。2A 電流、8mΩ 電阻、58% 占空比算下來約 18mW很小。開關(guān)損耗MOS 管在導(dǎo)通和關(guān)斷的過渡過程中同時(shí)承受電壓和電流產(chǎn)生損耗。這個(gè)損耗和開關(guān)頻率成正比頻率越高越嚴(yán)重。公式近似為 0.5 × Vds × Id × (tr tf) × fsw。如果開關(guān)時(shí)間 100ns頻率 100kHz損耗可能到幾百毫瓦是大頭。電感銅損I2 × DCR。2A 電流、50mΩ DCR約 200mW。二極管損耗Vf × Iout × (1-D)。0.4V 壓降、1A 輸出、42% 時(shí)間導(dǎo)通約 168mW。把這些加起來再對比輸入功率就知道效率瓶頸在哪。我實(shí)測下來開關(guān)損耗和二極管損耗通常占大頭所以提升效率優(yōu)先從這兩處下手。4.2 提升效率的幾個(gè)實(shí)操手段換低 Qg 的 MOS 管Qg 小開關(guān)快開關(guān)損耗低。這是最直接的提升手段。提高驅(qū)動(dòng)電流用專用驅(qū)動(dòng)芯片讓柵極充放電更快縮短開關(guān)過渡時(shí)間。同步整流替代二極管把二極管換成 MOS 管壓降從 0.4V 降到幾十毫伏效率能提升 5 到 10 個(gè)百分點(diǎn)。熱詞里電感儲能升壓效率如何提升的終極答案往往就是同步整流。優(yōu)化電感選 DCR 更小、飽和電流更大的電感降低銅損。降低開關(guān)頻率頻率低開關(guān)損耗小但電感和電容要加大。這是個(gè)權(quán)衡一般 50kHz 到 200kHz 是甜點(diǎn)區(qū)。我做過對比實(shí)驗(yàn)同一套電路用普通二極管效率 82%換同步整流后到 91%再換低 Qg 管子到 93%。每一點(diǎn)提升都要付出成本和復(fù)雜度看你的需求取舍。4.3 發(fā)熱排查摸管子之前先看波形管子發(fā)燙別急著換大的先用示波器看波形。熱詞里mos管的波形分析mos管米勒效應(yīng)就是排查發(fā)熱的關(guān)鍵??礀艠O波形如果上升沿和下降沿很緩說明驅(qū)動(dòng)不足管子在線性區(qū)待太久。加大驅(qū)動(dòng)電流或減小柵極電阻。看漏極波形關(guān)斷瞬間如果有很高的尖峰說明寄生電感大要優(yōu)化布局或加吸收電路。尖峰超過耐壓管子隨時(shí)可能掛??疵桌掌脚_柵極波形中間如果有一段平坦區(qū)那是米勒效應(yīng)——漏極電壓變化通過米勒電容耦合到柵極拖慢開關(guān)。米勒平臺越長開關(guān)損耗越大。減小米勒電容或者加大驅(qū)動(dòng)電流能緩解。我遇到過一次管子異常發(fā)熱波形一看柵極上升沿有嚴(yán)重振鈴是柵極電阻太小加上走線太長。串了 15Ω 電阻、縮短走線后溫度立刻降下來。5. 那些文檔不會寫的踩坑經(jīng)驗(yàn)5.1 電感嘯叫頻率落在聽覺范圍電感嘯叫是新手常見問題根源是開關(guān)頻率落在 20Hz 到 20kHz 的人耳聽覺范圍內(nèi)電感磁芯在交變磁場下機(jī)械振動(dòng)發(fā)聲。解決辦法很簡單把開關(guān)頻率提到 20kHz 以上。我一般設(shè) 50kHz 以上既避開聽覺范圍又不至于開關(guān)損耗太大。如果頻率已經(jīng)很高還嘯叫可能是占空比在跳變或者反饋環(huán)路振蕩。這時(shí)候要看反饋波形調(diào)整 PID 參數(shù)。5.2 上電瞬間炸管浪涌電流沒限制第一次上電輸出電容是空的相當(dāng)于短路電感電流會瞬間沖得很高超過飽和電流管子就炸了。熱詞里mos管電流方向能返嗎其實(shí)涉及體二極管的問題但浪涌是另一回事。解決辦法是加軟啟動(dòng)讓占空比從零慢慢爬升給輸出電容充電的時(shí)間?;蛘叽粋€(gè) NTC 熱敏電阻冷態(tài)電阻大限制浪涌熱了電阻變小不影響正常工作。我早期炸過三顆管子才明白這個(gè)道理。現(xiàn)在每次上電前先用限流電源把電流限制在安全值確認(rèn)波形正常再放開。5.3 空載電壓飆升沒有假負(fù)載Boost 電路有個(gè)特性空載時(shí)電感儲存的能量全部灌進(jìn)輸出電容沒有負(fù)載消耗電壓會一直往上沖直到電容或管子擊穿。這是拓?fù)浔旧頉Q定的不是故障。解決辦法是加一個(gè)假負(fù)載比如 1kΩ 到 10kΩ 的電阻并在輸出端給電容一個(gè)泄放通道?;蛘呒舆^壓保護(hù)電壓超限就關(guān)斷 PWM。實(shí)際產(chǎn)品里兩者都會用。5.4 地線處理別讓噪聲串進(jìn)反饋反饋采樣的是輸出電壓如果地線上有開關(guān)噪聲采樣就不準(zhǔn)輸出會抖。功率地和信號地要分開走最后單點(diǎn)匯合。反饋分壓電阻的地要接到輸出電容的地不要接到 MOS 管源極的地否則開關(guān)電流在地線上產(chǎn)生的壓降會串進(jìn)反饋。這個(gè)細(xì)節(jié)很隱蔽我調(diào)一個(gè)板子時(shí)輸出總是有幾十毫伏的抖動(dòng)查了半天才發(fā)現(xiàn)是反饋地接錯(cuò)了位置。改到輸出電容地之后抖動(dòng)立刻消失。6. 從能跑到好用進(jìn)階優(yōu)化方向6.1 電流模式控制讓動(dòng)態(tài)響應(yīng)更快前面講的都是電壓模式控制只采樣輸出電壓。電流模式控制額外采樣電感電流內(nèi)環(huán)控制電流、外環(huán)控制電壓動(dòng)態(tài)響應(yīng)快得多還能天然實(shí)現(xiàn)逐周期限流。UC3843 這類經(jīng)典芯片就是電流模式熱詞里開關(guān)電源電感選型配合電流模式設(shè)計(jì)會更講究。電流采樣可以用采樣電阻也可以用 MOS 管的 Rds(on) 做無損采樣。后者利用導(dǎo)通時(shí)漏源電壓正比于電流的特性省一個(gè)電阻但精度受溫度影響。6.2 多相并聯(lián)大電流場景的解法單相 Boost 電流能力有限要輸出大電流可以多相并聯(lián)幾路 PWM 錯(cuò)開相位輸出電流疊加紋波反而更小。這是 CPU 供電里常見的做法。不過多相均流是個(gè)難點(diǎn)需要專門的控制器。6.3 保護(hù)電路過流、過壓、過溫能跑的電路和好用的電路差別就在保護(hù)。過流保護(hù)靠采樣電流超限關(guān)斷過壓保護(hù)靠采樣輸出超限關(guān)斷過溫保護(hù)靠熱敏電阻或芯片內(nèi)置。這些保護(hù)不一定都用上但至少過流要有否則一次短路就燒一片。我現(xiàn)在的習(xí)慣是任何升壓電路都先加逐周期限流電流一到閾值立刻關(guān)斷當(dāng)個(gè)周期下個(gè)周期再試。這樣即使輸出短路管子也只是溫?zé)岵粫ā4钸@個(gè)簡易升壓電路最大的收獲不是省了幾塊錢買模塊而是把開關(guān)電源的底層邏輯摸了一遍。電感為什么發(fā)燙、管子為什么炸、效率為什么上不去這些問題在動(dòng)手過程中一個(gè)個(gè)冒出來逼著你去查資料、看波形、改參數(shù)。等你能把 5V 穩(wěn)穩(wěn)升到 12V、效率做到 90% 以上、負(fù)載跳變時(shí)電壓不塌再回頭看那些成品模塊就知道它們內(nèi)部大概是怎么回事了。最后分享一個(gè)小技巧調(diào)試時(shí)把示波器探頭長期掛在柵極和漏極上任何異常先看波形比盲目換元件高效得多。
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