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最近在画图,电源稳定性对嵌入式硬件设备来说,实在是太重要了!

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发表于 昨天 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师8 O0 z8 Y* Y& d2 C
关注我,一起变得更加优秀!9 ]7 C6 X9 |* U6 N' x2 N
前几天我在文章里面提到,有一位正在创业的朋友想自研一款嵌入式网关,用来适配他现在的业务需求,具体的情况可以点击以下链接了解:
( W+ ~! ^$ q) a, l7 `) ^1 z+ `( m朋友想自研一款嵌入式工业网关,分享一下我的设计思路!
+ V) Q. o0 d1 f* m/ w这款产品的嵌入式软件功能,已经基本评估完成了,先用开发板进行功能模块验证,主要是移植相关的库(Modbus-RTU/TCP、MQTT、...),裁剪内核可以放在后面再进行。
2 k, C: c* u5 B7 d$ O6 @( ?6 p

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嵌入式硬件,我已经根据需求规划好各个硬件模块了,计划直接拿OK3506J-S开发板的底板做减法,已经在开始设计原理图。
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电源作为嵌入式硬件产品最关键的设计环节,其设计的合理性直接影响硬件产品的稳定性,我直接参考官方的设计,起码他们比我更有设计经验,提供的配套资料里面,有非常详细的电源设计描述。& o" w2 j  Q# f5 a; u9 L! w! W

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整个电源的设计,是DC-12V进来后先经过一个自恢复保险、TVS管和防反接,然后使用MPS公司的MP8765GQ芯片进行DC-12V到DC-5V的降压,最大可以持续输出6A的电流。, C! z/ Z$ k( u8 u( P; m8 [# m
这个DC-5V电源非常重要,它负责给FET3506J-S核心板供电,还负责给多个硬件模块进行供电,比如4G模块,还有DC-5V转3.3V后给Wi-Fi模块供电,等等。0 q: V8 l5 ~6 u! n2 e
为了防止闩锁效应发生而损坏CPU,在电源设计的时候,还需要考虑上电次序的问题,保证核心板先上电,再控制底板后上电,电源设计上采用了FDS4435这款功率MOS管进行控制。% i2 S4 O/ [0 ^- |6 v2 S

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DC-3.3V电源负责给其他硬件模块供电,比如4G/Wi-Fi,以太网芯片,TF卡,RS485隔离芯片,等等,这个电源是通过MPS公司的MP2147GD转换而来,总共分了两路,4G模块独享一路DC-5V转3.3V。8 V5 W2 N3 [4 b% ^. G

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参考官方给的硬件应用设计,这款产品的DC电源电路基本上是设计完了,不算太复杂,但要注意的地方也不少,比如:保险丝,防反接、防浪涌,上电次序,供电功率,电源分配,等等。
8 n- q% R" ]1 G下一步,我们将继续进行其他硬件模块的电路原理设计,原理图设计完成并审核后,就可以开始进行PCB-layout工作了,敬请关注!% n5 s/ ]3 A! ]9 L) y- H
如果对飞凌嵌入式OK3506J-S这款评估板有兴趣,可以点击以下链接进行了解,他们正在搞活动!
* p% ^* ~( v+ n) Q0 M) D+ P告别深夜的方便面,嵌入式工程师如何改写生存法则?9 G! q, J8 F9 @, i& {" B1 y( W0 [& s
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告别深夜的方便面,嵌入式工程师如何改写生存法则?: q3 n6 u3 e- w4 k

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明显感觉到一种趋势,嵌入式端侧AI的学习成本,在不断下降!' q4 Q" P( u- M5 Y, ]
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师( I' ]% U, ?1 Y- ?6 W9 a
关注我,一起变得更加优秀!
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