NPN型9013三极管焊装可变电阻和光敏电阻功率密度1.8W/cm3
发布时间:2022/10/10 12:56:57 访问次数:585
240W的氮化镓USB PD3.1多口快充电源方案。该方案采用了新一代氮化镓方案,PCBA三围尺寸为75.8*59.4*29.6mm3,大小与苹果61W单口充电器相比,体积缩小20%,支持三口同时快充输出,并适配市面上常见的快充协议。
针对240W的氮化镓USB PD3.1多口快充电源方案中,功率密度超过1.75W/cm3的参考设计,按照额定输出功率240W计算,功率密度高达1.8W/cm3,已经在国家级实验室里通过EMI/EMC测试,并且有足够余量,能直接提供PCBA给终端品牌客户生产,缩短品牌客户开发产品周期。
240W的氮化镓USB PD3.1多口快充电源方案能够显著减小大功率电源体积,很大部分得益于内置了四颗泰高TP44100SG氮化镓电源场效应管。
焊装步骤1:
对照元件清单,将4只电阻焊装在相应的位置,然后焊装2只二极管,电路板外观及尺寸。
焊装步骤2:
焊接2只电解电容和1只发光二极管。
焊接电阻和2只二极管
焊接电解电容和发光二极管
焊装步骤3:
接下来将3只三极管焊好,均为NPN型的9013三极管,然后焊装可变电阻和光敏电阻。其中光敏电阻引脚可适当留长一点,方便后面的调试。
焊接三极管、可变电阻、光敏电阻
焊装步骤4:
最后将继电器和电源接线座焊好,焊接继电器和电源接线座全部元器件焊装完毕并仔细检查无误后,即可接通电源进行测试。
当用不透光的物体遮挡在VD1与VD2之间时,VD2将无法收到VD1发出的红外信号,趋于截止,两端电压升高,导致VT1基极电压降低,VT1截止,同时VT2也截止,此时由于C2存有一定的电荷,并通过R5向VT3基极放电,能继续维持VT3导通。
随着C2放电,当VT3的基极低于0.7V时,VT3也截止,继电器K断开,LED熄灭,从而完成一次遮挡关闭的动作。C2在电路中起到延时关闭的作用,目的是为了防止杂波干扰,避免继电器抖动。
当移开遮挡物时,电路重复上述工作过程,继电器K再次吸合,LED重新点亮,是红外线遮挡开关的元件清单,是电路印板图,该器件有四个差分通道,可独立设定接收器等化和平整增益。如此可减轻符码间干扰,并允许补偿讯号损耗,进而实现更长的PCB线路长度。由于使用I2C接口进行设定工作,因此对韧体要求极低。
240W的氮化镓USB PD3.1多口快充电源方案。该方案采用了新一代氮化镓方案,PCBA三围尺寸为75.8*59.4*29.6mm3,大小与苹果61W单口充电器相比,体积缩小20%,支持三口同时快充输出,并适配市面上常见的快充协议。
针对240W的氮化镓USB PD3.1多口快充电源方案中,功率密度超过1.75W/cm3的参考设计,按照额定输出功率240W计算,功率密度高达1.8W/cm3,已经在国家级实验室里通过EMI/EMC测试,并且有足够余量,能直接提供PCBA给终端品牌客户生产,缩短品牌客户开发产品周期。
240W的氮化镓USB PD3.1多口快充电源方案能够显著减小大功率电源体积,很大部分得益于内置了四颗泰高TP44100SG氮化镓电源场效应管。
焊装步骤1:
对照元件清单,将4只电阻焊装在相应的位置,然后焊装2只二极管,电路板外观及尺寸。
焊装步骤2:
焊接2只电解电容和1只发光二极管。
焊接电阻和2只二极管
焊接电解电容和发光二极管
焊装步骤3:
接下来将3只三极管焊好,均为NPN型的9013三极管,然后焊装可变电阻和光敏电阻。其中光敏电阻引脚可适当留长一点,方便后面的调试。
焊接三极管、可变电阻、光敏电阻
焊装步骤4:
最后将继电器和电源接线座焊好,焊接继电器和电源接线座全部元器件焊装完毕并仔细检查无误后,即可接通电源进行测试。
当用不透光的物体遮挡在VD1与VD2之间时,VD2将无法收到VD1发出的红外信号,趋于截止,两端电压升高,导致VT1基极电压降低,VT1截止,同时VT2也截止,此时由于C2存有一定的电荷,并通过R5向VT3基极放电,能继续维持VT3导通。
随着C2放电,当VT3的基极低于0.7V时,VT3也截止,继电器K断开,LED熄灭,从而完成一次遮挡关闭的动作。C2在电路中起到延时关闭的作用,目的是为了防止杂波干扰,避免继电器抖动。
当移开遮挡物时,电路重复上述工作过程,继电器K再次吸合,LED重新点亮,是红外线遮挡开关的元件清单,是电路印板图,该器件有四个差分通道,可独立设定接收器等化和平整增益。如此可减轻符码间干扰,并允许补偿讯号损耗,进而实现更长的PCB线路长度。由于使用I2C接口进行设定工作,因此对韧体要求极低。