Fuente de alimentación digital Buck-Boost de cuatro interruptores basada en STM32G474, con interfaz Type-C y entrada de señuelo PD, además de entrada por interfaz DC5.5. La entrada/salida máxima es de 48 V 10 A. Este es mi proyecto de graduación, ahora de código abierto, incluye esquemáticos, PCB, código fuente del programa, modelo 3D de la caja y otros materiales.
El trabajo es solo promedio; por favor sean indulgentes con las críticas. Se agradece el intercambio amistoso.
Video de demostración del trabajo: https://www.bilibili.com/video/BV1Ui421y7ip/
Carga electrónica inteligente de código abierto basada en CH32V307, entrada al concurso de embebidos: https://blog.zeruns.com/archives/785.html
Enlace del proyecto en la plataforma de código abierto LCSC: https://url.zeruns.com/noGf0
Grupo de QQ para intercambio de tecnología electrónica/microcontroladores: 2169025065
El enlace de descarga de los datos está al final del artículo.
El circuito de hardware fue diseñado con el software LCSC EDA, que es realmente fácil de usar.
Introducción
Este documento diseña una fuente de alimentación digital Buck-Boost de rectificación síncrona basada en STM32. El circuito de alimentación consta de circuito de control de MOSFET, circuito Buck-Boost de 4 interruptores, circuito de acondicionamiento de señal, circuito de protocolo de carga rápida PD, circuito de alimentación auxiliar, circuito de control del microcontrolador y otras partes.
La fuente puede alimentarse a través de la interfaz DC o la interfaz Type-C. La interfaz Type-C admite comunicación con el cargador mediante el protocolo de carga rápida PD para solicitar automáticamente y obtener un voltaje máximo de operación de 20 V. La fuente utiliza el microcontrolador STM32G474 para monitorear en tiempo real el voltaje y la corriente de entrada y salida, ajustar el ciclo de trabajo PWM mediante el algoritmo de control PID, y realizar protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente. También puede muestrear la temperatura de la placa madre para lograr protección contra sobretemperatura. Además, los parámetros en tiempo real de la fuente se pueden ver a través de la pantalla OLED, y se puede configurar el voltaje y la corriente de salida mediante el codificador rotativo y los botones. También puede comunicarse con el PC a través de otra interfaz Type-C, y los parámetros y formas de onda en tiempo real de la fuente se pueden ver mediante el software del PC.
Parámetros de diseño
Los parámetros de diseño de la fuente son los siguientes:
| Elemento |
Índice de parámetro |
| Rango de voltaje de entrada |
12Vdc~48Vdc |
| Rango de corriente de entrada |
0~10A |
| Potencia máxima de salida |
450W |
| Rango de voltaje de salida |
0.5Vdc~48Vdc |
| Rango de corriente de salida |
0~10A |
| Rizado de voltaje de salida |
Pico-pico ≤ 200mV |
| Frecuencia de conmutación |
181.333kHz |
Fotos físicas
Se utiliza VOFA+ como software del PC, que permite ver en tiempo real varios parámetros de la fuente (voltaje y corriente de entrada, voltaje y corriente de salida, temperatura de la placa madre, temperatura del MCU, eficiencia de conversión de energía, etc.) y cambios en la forma de onda. Como se muestra en las siguientes imágenes.
Diagrama de bloques del sistema
Diseño del circuito de hardware
Selección y cálculo de componentes
Cálculo del inductor
En la fuente de alimentación BUCK-BOOST síncrona, el cálculo del inductor debe considerar las condiciones de trabajo en modo BUCK y modo BOOST para asegurar que se cumplan los requisitos del circuito en ambos modos. Por lo general, la selección del inductor se basa en el modo con mayores requisitos para el inductor entre los dos modos.
Cuando la fuente funciona en modo de reducción BUCK, asumiendo que el voltaje máximo de entrada es 48 V y el voltaje mínimo de salida es 5 V, calcule el ciclo de trabajo PWM mínimo:
D_{min} = \frac{V_{out\_min}}{V_{in\_max}} = \frac{5V}{48V} = 10.417\%
Defina el rizado de corriente del inductor (25% del rizado de corriente nominal máxima, establezca la corriente nominal máxima en 10 A):
\Delta I_L = 25\% \cdot I_{out\_nom} = 25\% \times 10A = 2.5A
Calcule el inductor mínimo requerido para BUCK:
L_{minBuck} = \frac{V_{out\_min} \cdot (1 - D_{min})}{\Delta I_L \cdot f_{switch}}
= \frac{5V}{2.5A \times 181333Hz} \times (1 - 10.417\%)
\approx 9.88\mu H
Cuando la fuente funciona en modo de elevación BOOST, tome el voltaje nominal de entrada de 24 V como punto de cálculo, calcule el ciclo de trabajo PWM:
D_{Bo} = 1 - \frac{V_{in\_nom}}{V_{out\_max}} = 1 - \frac{24V}{48V} = 50\%
En modo Boost, cuando se toma 1 A (I_{minb}), Boost entra en Modo de Conducción Continua (CCM), calcule el inductor:
L_{minBoost} = \frac{V_{out\_max} \cdot D_{Bo}(1-D_{Bo})^2}{2 \cdot I_{minb} \cdot f_{switch}}
= \frac{48V \times 50\% \times (1 - 50\%)^2}{2 \times 1A \times 181333Hz}
= 16.544\mu H
Basándose en los resultados de cálculo obtenidos de la fórmula, se determina el valor mínimo de inductancia requerido para cumplir con el requisito de rizado de corriente predeterminado. Para asegurar que se cumpla esta condición, se debe seleccionar un inductor con un valor de inductancia ligeramente superior al calculado. Al mismo tiempo, debe asegurarse de que la corriente de saturación del inductor seleccionado pueda soportar el pico de corriente más alto en el circuito. Dado que el factor de eficiencia no se considera en el proceso de cálculo, el ciclo de trabajo real y la corriente de pico pueden ser menores que los valores calculados teóricamente. Por lo tanto, al hacer la selección, se debe considerar un cierto margen de seguridad para adaptarse a diversas situaciones posibles bajo condiciones de trabajo reales.
Considerando los factores anteriores de manera integral, este diseño selecciona un inductor de 22 μH con paquete SMD 1770 y una corriente de saturación de más de 10 A como componente inductor del circuito BUCK-BOOST.
Cálculo del capacitor
Para obtener un buen rizado de voltaje de salida, el rizado de voltaje diseñado es de 50 mV.
\Delta V_{out} = 0.05V
El inductor seleccionado anteriormente es de 22 μH, por lo que aquí se utiliza este valor de inductancia para el cálculo:
L_{BB}=22\mu H
Calcule la capacitancia mínima C_{minBuck} y C_{minBoost} requerida cuando se trabaja en modo de reducción BUCK y en modo de elevación BOOST respectivamente:
C_{minBuck}=\frac{V_{out\_min}\cdot(1-\frac{V_{out\_min}}{V_{in\_max}})}{8\cdot L_{BB}\cdot \Delta V_{out}\cdot {f_{switch}}^2}=15.48\mu F
C_{minBoost}=\frac{I_{out\_nom}\cdot(1-\frac{Vin\_min}{Vout\_max})}{\Delta Vout\cdot fswitch}=413.6\mu F
El diseño necesita dejar un cierto margen y para un rizado de salida más bajo, por lo que se selecciona un capacitor sólido de bajo ESR de 220 μF y un capacitor electrolítico común de 470 μF, totalizando 690 μF.
Selección y cálculo de MOSFET
Dentro del rango nominal de voltaje de entrada y salida, calcule el valor eficaz de la corriente del MOS de entrada:
i_{mos\_rms}=7.098A
En la selección de MOSFET, el valor de corriente nominal I_D del tubo MOS debe ser más del doble de la corriente máxima que fluye a través del tubo MOS (para evitar daños causados por impacto de corriente excesiva en condiciones de falla o cortocircuito).
2×i_{mos\_rms}=14.196A
El valor de resistencia al voltaje nominal V_{DS} para la selección de MOSFET debe ser mayor que 1.5 veces el voltaje máximo de entrada (para evitar ruptura por pico).
1.5×Vin\_max=72V
$$Tras remitirse a los cálculos anteriores, para aplicaciones convencionales puede seleccionarse un MOSFET con corriente nominal superior a 15 amperios (A) y un nivel de resistencia a la tensión de 100 voltios (V). La elección del MOSFET inferior es la misma que la del MOSFET superior. Considerando la generación de calor, para minimizar la pérdida de energía durante los procesos de conducción y conmutación, se debe dar prioridad a MOSFETs con baja resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$) y baja capacidad de salida (Coss).
El modelo de MOSFET seleccionado en este diseño es CJAC80SN10, un MOSFET nacional producido por Jiangsu Changjing Technology Co., Ltd. Tiene una resistencia a la tensión drenador-fuente ($V_{DS}$) de 100 V y una corriente máxima drenador-fuente ($I_D$) de 80 A. Su resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$) es de solo 6,2 mΩ, lo cual ayuda a reducir la pérdida de potencia del dispositivo en estado de conducción. Al mismo tiempo, la capacidad de salida Coss del dispositivo tiene un valor típico de 420 pF, lo cual es beneficioso para reducir la pérdida dinámica durante las transiciones de conmutación. Por lo tanto, CJAC80SN10 no solo cumple con las características eléctricas requeridas por el proyecto, sino que también reduce eficazmente la pérdida de energía y mejora la eficiencia general del sistema.
### Diseño del circuito de la placa de potencia
#### Circuito principal de potencia
La siguiente figura muestra el diagrama del circuito principal de potencia de la fuente de alimentación síncrona BUCK-BOOST. El lado izquierdo es la entrada. El circuito reductor BUCK síncrono está compuesto por los transistores MOS Q2, Q4 y el inductor L1. El circuito elevador BOOST síncrono está compuesto por los transistores MOS Q3, Q5 y el inductor L1. Se conecta una resistencia de 10 kΩ en paralelo entre la compuerta y el surtidor de cada transistor MOS para asegurar que la compuerta del MOS no quede flotante y evitar una conducción falsa.

El circuito principal de potencia tiene una estructura general simétrica izquierda-derecha. Tanto en la entrada como en la salida se colocan un capacitor electrolítico de aluminio de 470 μF/63 V y un capacitor electrolítico de aluminio sólido de 220 μF/63 V. Además, hay 2 pequeños MLCC (capacitores cerámicos multicapa) SMD de 10 μF/50 V para filtrar la interferencia de ruido de alta frecuencia en los puertos. R9 y R10 son cargas ficticias en los puertos de entrada y salida, que pueden disipar rápidamente la energía residual en el circuito cuando se desconecta la fuente de alimentación. R13 y R14 son resistencias de precisión de 5 mΩ utilizadas para muestreo de corriente, y la etapa posterior se conecta a un circuito amplificador diferencial para amplificar las señales de corriente de entrada y salida. CNT1 y CNT2 son terminales de salida. L1 y L2 son un inductor SMD en paquete 1770 y un inductor de anillo magnético de agujero pasante, respectivamente; solo se necesita soldar uno de ellos. Ambos se dibujan para facilitar las pruebas de los efectos y el rendimiento de diferentes inductores.
#### Circuito de entrada de alimentación y protocolo de carga rápida
La siguiente figura muestra el diagrama del circuito de la interfaz de entrada de alimentación y la comunicación del protocolo de carga rápida PD.
La entrada de alimentación utiliza dos interfaces: hembra DC 5,5 × 2,5 mm y hembra Type-C. La interfaz Type-C admite múltiples protocolos de carga rápida como BC1.2 y PD3.0/2.0. El chip de protocolo de carga rápida utilizado es el modelo CH224K, que puede comunicarse con el cargador rápido para que éste proporcione una tensión máxima de 20 V y admita una potencia máxima de 100 W.
Los diodos D1, D3 y D4 se utilizan para evitar que la tensión de la interfaz DC entre en la interfaz Type-C. El diseño no permite que ambas interfaces estén conectadas al mismo tiempo. D5 es un diodo de protección por inversión de polaridad. FH1 es un portafusibles de entrada de alimentación con un fusible de 12 A insertado.

#### Circuito de control
En el diseño de la fuente de alimentación síncrona BUCK-BOOST, tanto el circuito BUCK como el circuito BOOST incluyen N-MOSFETs en el lado alto. Tradicionalmente, el control de estos N-MOSFETs en el lado alto suele adoptar el método de control con aislamiento por transformador, pero este método aumenta la complejidad del circuito y el tamaño de la placa.
Este diseño selecciona dos chips de control de transistores MOS EG3112 con función integrada de circuito bootstrap para controlar los transistores MOS del circuito BUCK y del circuito BOOST. EG3112 es un chip de control de dos canales complementarios no aislados; su capacidad de corriente de control de salida de 2 A asegura que el MOSFET pueda activarse rápidamente; el chip también tiene una función integrada de control del tiempo muerto para evitar la conducción simultánea de la señal de control de salida, mejorando así la estabilidad del sistema. El circuito específico se muestra en la siguiente figura.

Tomando como ejemplo el control del transistor MOS del circuito elevador BOOST, PWM2L y PWM2H son señales PWM generadas por el microcontrolador STM32G474, que se envían a los pines LIN y HIN del chip de control EG3112. LO es la señal de control del transistor inferior con una resistencia de control de 10 Ω, y HO es la señal de control del transistor superior con una resistencia de control de 10 Ω. D7 es el diodo bootstrap del circuito de control del transistor superior. Los diodos D9 y D11 se utilizan para liberar rápidamente la carga de la compuerta y acelerar la velocidad de apagado del transistor MOS. C14 es el capacitor bootstrap.
La función de la resistencia de control es que, durante el proceso de conmutación del MOSFET, la señal de control puede generar reflexión y oscilación en las pistas del PCB, la capacidad distribuida, la inductancia y otros componentes. Las resistencias en serie pueden reducir dicha oscilación y mejorar la estabilidad y fiabilidad del sistema.
#### Fuente de alimentación auxiliar
La siguiente figura es el diagrama esquemático del circuito de alimentación auxiliar de la placa de potencia.

El circuito de alimentación auxiliar de salida de 12 V de primera etapa se diseña utilizando el chip de alimentación tipo BUCK TPS54360B con MOSFET integrado en el lado alto. Según la hoja de datos del chip, conectar una resistencia de pull-down al pin RT puede establecer la frecuencia de conmutación. Aquí se selecciona una resistencia de 110 kΩ, que corresponde a una frecuencia de conmutación de 876,5 kHz. Una frecuencia de conmutación más alta permite seleccionar un inductor más pequeño para ahorrar espacio. Según esta frecuencia, el valor de inductancia calculado debe ser mayor que 9,75 μH. Aquí se selecciona un inductor de 10 μH, y se elige SS310 como diodo de libre circulación. C26 y C27 son capacitores de filtro de entrada; las resistencias divisoras de retroalimentación R19 y R25 dividen la tensión para proporcionar al pin FB del chip una tensión de referencia de 0,8 V y asegurar que la tensión de salida sea de 12 V. C18 y C19 son capacitores de filtro de la alimentación auxiliar de salida de 12 V de primera etapa. La salida de 12 V de primera etapa se utiliza principalmente como entrada del circuito reductor de 6 V de segunda etapa, así como del circuito de control de los MOSFET y del ventilador de refrigeración.
El circuito de alimentación auxiliar de salida de 6 V de segunda etapa se diseña utilizando el chip de alimentación tipo BUCK con rectificación síncrona SY8205 con MOSFET integrado. Según la hoja de datos del chip, la frecuencia de conmutación del chip es fija en 500 kHz, y el inductor del circuito BUCK de la fuente auxiliar se selecciona como 10 μH. C21 y C22 son capacitores de filtro de entrada; las resistencias divisoras de retroalimentación R23 y R26 dividen la tensión para proporcionar al pin FB del chip una tensión de referencia de 0,6 V y asegurar que la tensión de salida sea de 6 V. C24 y C25 son capacitores de filtro de la alimentación auxiliar de salida de 6 V de segunda etapa. Dado que usar directamente un regulador de tensión lineal para reducir de 12 V a 5 V causaría pérdidas relativamente grandes, primero se utiliza una fuente de conmutación para reducir a una tensión cercana a 5 V, y luego se usa un regulador lineal para reducir a la tensión objetivo. Esto puede garantizar una mayor eficiencia y un rizado de salida más bajo.
La tensión de 6 V de salida de la segunda etapa se reduce a 5 V mediante el chip regulador lineal AMS1117-5 como tercera etapa de alimentación auxiliar, y se utiliza el chip de referencia de tensión REF3033 para circuitos funcionales como acondicionamiento de señal, pantalla OLED y comunicación USB.
La alimentación de 5 V CC se reduce a 3,3 V mediante el chip regulador lineal AMS1117-3.3 como cuarta etapa de alimentación auxiliar, que se utiliza en circuitos como el MCU, el zumbador y el chip Flash.El chip de referencia de voltaje REF3033 genera una tensión de referencia de 3,3 V para el pin VREF del MCU, actuando como referencia para el ADC interno del microcontrolador y mejorando así la precisión de muestreo.
#### Circuito de Acondicionamiento de Señal

Como se muestra en la figura anterior, el circuito de muestreo y acondicionamiento de señal para las tensiones de entrada y salida utiliza amplificación diferencial. Esta topología reduce eficazmente la interferencia de ruido de alta frecuencia procedente de la fuente conmutada, mejorando la estabilidad y fiabilidad de la señal. Se emplea el amplificador operacional de bajo offset GS8558-SR, que ofrece excelente precisión en DC y baja corriente de polarización, factores clave para el rendimiento del circuito.
Resistencias de retroalimentación del amplificador diferencial:
R_{38}=4,7,\text{kΩ}
R_{36}=75,\text{kΩ}
Ganancia de amplificación diferencial:
K_V=\frac{R_{38}}{R_{36}}=0{,}062667
El ADC del MCU soporta como máximo 3,3 V (proporcionados por el chip de referencia), por lo tanto la tensión máxima muestreable es:
V_{max}=\frac{3{,}3,\text{V}}{K_V}=52{,}66,\text{V}
Para atenuar aún más el ruido de alta frecuencia se añaden los condensadores de desacoplo C40 y C41 en los pines de alimentación del op-amp; ambos son MLCC (condensadores cerámicos multicapa), cuyo bajo ESR y ESL proporcionan un filtrado superior. Además, el filtro RC paso-bajo formado por R35 y C39 en la salida elimina el ruido restante.

Como se ilustra arriba, los circuitos de acondicionamiento de corriente también usan amplificación diferencial. La resistencia de medición de corriente es:
R_{14}=5,\text{mΩ}
Resistencias de retroalimentación:
R_{48}=6{,}2,\text{kΩ}
R_{46}=100,\text{Ω}
Ganancia de corriente:
K_I=\frac{R_{48}}{R_{46}}=62
Es decir, por cada 1 A circulante se obtienen 310 mV a la salida.
Con la referencia de 3,3 V, la corriente máxima muestreable es:
I_{max}=\frac{3{,}3,\text{V}}{K_I \times R_{14}}=10{,}65,\text{A}
#### Circuito de Control del MCU

Se ha elegido el STM32G474RET6 como controlador por su esquema periférico sencillo, múltiples métodos de control y gran capacidad de expansión. Para un reloj preciso se utiliza un cristal externo X1 de 25 MHz. Varios condensadores de filtro (C45, C51, C56, C46, C52) estabilizan los distintos pines de alimentación digital. R49 y C49 conforman el circuito de reset por encendido, y SW1 es el pulsador de reset. U11 es el conversor USB-a-UART CH340C, conectado al segundo conector Type-C y al USART1 del MCU. U10 es una memoria Flash W25Q64 unida al SPI3 para guardar parámetros. Q6, un MOSFET, acciona el zumbador desde el pin PB5. H1 es el conector de programación SWD. H2 y H4 son bornas PH2.0 para conectar el panel de control; reservan también el USART2, permitiendo sustituir el panel por una pantalla serie o añadir un ESP32 para funciones inalámbricas. D13 es un diodo de protección contra inversión de 5 V.
#### Circuito de Muestreo de Temperatura y Driver del Ventilador
El muestreo de temperatura se realiza con un termistor NTC R2 (10 kΩ, B=3950 K) en divisor de tensión con R4, conectado a un ADC del MCU. El ventilador se controla mediante un MOSFET N-canal AO3400. Un diodo D2 en antiparalelo protege contra la fuerza contraelectromotriz del motor cuando se apaga la alimentación.

### Diseño del Circuito del Panel de Control
SW1 es un codificador rotativo para ajustar parámetros; SW2 y SW3 son pulsadores: SW2 cambia el elemento de ajuste y SW3 activa/desactiva la salida. LED1 parpadea cada 500 ms indicando funcionamiento normal; LED2 se enciende cuando la salida está activa. OLED1 muestra los parámetros y el estado de la fuente.

## Capturas de PCB
### Capa Superior de la Placa de Potencia

### Capa GND de la Placa de Potencia

### Capa Interna 2 de la Placa de Potencia

### Capa Inferior de la Placa de Potencia

### Capa Superior del Panel

### Capa Inferior del Panel

## Manual de Usuario
Los valores de tensión y corriente de salida se ajustan con los pulsadores y el codificador rotativo. El dígito resaltado indica el bit activo; gire el codificador para modificarlo y presiónelo para pasar al siguiente bit. Use SW2 para cambiar de parámetro. Los datos se guardan automáticamente en la memoria Flash y se recuperan al encender.
SW3 activa o desactiva la salida.

En la página de datos puede consultar la tensión y corriente de entrada y salida, la temperatura de la placa y del MCU, etc.

Desde la página de ajustes puede configurar los umbrales de protección por sobretemperatura, sobrecorriente y sobretensión. Los valores se almacenan en Flash y se restauran al arrancar.

## Prueba de Ripple
Con una carga electrónica y un osciloscopio se midió el ripple de salida. Con 36 V de entrada y 12 V·2 A de salida, el ripple pico-pico fue de ≈ 42 mV.


## Prueba de Eficiencia de ConversiónLa eficiencia de conversión de potencia es del 92% al probar con 20V de entrada y 12V10A de salida, como se muestra en la siguiente figura.

La siguiente tabla muestra la eficiencia de conversión bajo varios voltajes de entrada y salida, con la mayor eficiencia del 94,3%.
| Voltaje de Entrada (V) | Corriente de Entrada (A) | Potencia de Entrada (W) | Voltaje de Salida (V) | Corriente de Salida (A) | Potencia de Salida (W) | Eficiencia de Conversión (%) |
| :---------: | :---------: | :---------: | :---------: | :---------: | :---------: | :---------: |
| 20.003 | 4.035 | 80.712 | 15.010 | 5.000 | 75.050 | 92.985 |
| 47.999 | 5.335 | 256.075 | 24.040 | 9.900 | 237.996 | 92.940 |
| 48.000 | 7.875 | 378.000 | 36.020 | 9.900 | 356.598 | 94.338 |
| 48.000 | 9.860 | 473.280 | 45.030 | 9.900 | 445.797 | 94.193 |
| 23.998 | 8.835 | 212.022 | 48.070 | 4.000 | 192.280 | 90.689 |
| 23.998 | 9.830 | 235.900 | 35.998 | 6.001 | 216.024 | 91.574 |
| 12.099 | 9.166 | 110.899 | 24.070 | 4.000 | 96.280 | 86.817 |
| 20.008 | 2.645 | 52.921 | 4.970 | 9.000 | 44.730 | 84.522 |
| 20.008 | 10.550 | 211.084 | 24.030 | 8.000 | 192.240 | 91.073 |
| 36.000 | 6.418 | 231.048 | 24.010 | 9.000 | 216.090 | 93.526 |
| 36.000 | 10.540 | 379.440 | 35.950 | 9.800 | 352.310 | 92.850 |
## Formas de Onda de Puerta del MOSFET
Prueba de las formas de onda de puerta de cada MOS al ingresar 20V y obtener 24V de salida.
Formas de onda de voltaje de los tubos superior e inferior del circuito BUCK en relación con tierra:

Formas de onda de voltaje de los tubos superior e inferior del circuito BOOST en relación con tierra:

## Prueba de Calentamiento
Imagen de cámara térmica en condición de sin carga:

Imagen de cámara térmica después de generar 10A de corriente durante 10 minutos, la temperatura del tubo MOS es de aproximadamente 100 grados:

Desempaquetado y Evaluación de la Cámara Térmica UNI-T UTi261M: [https://blog.zeruns.com/archives/798.html](https://blog.zeruns.com/archives/798.html)
## Enlaces de Compra de Componentes
Los enlaces de compra para la mayoría de los componentes utilizados en este proyecto están aquí:- Libro de muestras de resistencias y condensadores 0805: [https://s.click.taobao.com/begdskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3Dq2Hk1NsmK39w4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2pNnTGGq1akD0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAmCODajZzqkiGm1Ouoto%2FLv1SarTXhIOTUdDn0Cj7EhNdd%2B7%2B%2F2bfk3kp5tu88bnmfiF9hqvFc1tI6b3MeFr5Pad0gyySBx6sy0vsV50aX2CTSqV%2Fo%2F6pRZGZ9wPRcXV%2BQ%2FMlsmagC3QYR0t0%2BifKcrYkzU4LehszxiXvDf8DaRs%3D%26union_lens=lensId%3APUB%401717514892%4021085110_0c76_18fe3dd7443_be53%40026T237i0kBOLVaGKkksmY1a%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_2ae668ea-589c-46f9-b924-e800d331f527_)
- Chip STM32G474RE: [https://s.click.taobao.com/C5yYWlt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3D1bgCRCrwjx5w4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2TW057QpX8%2BP0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAhscfsB2%2FyzZJq71CBMBeP%2F1SarTXhIOTsgIpc1WFZiJNubylQlnZtx9GJkz0%2BY1U9sc3Rp3DHQpnTkqo0s9O9whTAWnxDu4BDY4s85gbiFOq%2FH7gu2ofDvAzCOFWANvnkZn3A9FxdX4F%2B6qWNoTfGk3O4wtQ3K90YW9F2JTC2Z5wzd6EJTYJCiGFCzYOOqAQ%26union_lens=lensId%3APUB%401717514947%402133ebe8_0d2d_18fe3de4c3f_7045%40024c6z8mbO9v25a8FLTiNdWs%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_886caec8-cf82-4684-a45b-8f09c3b05f58_)
- Chip CH224K: [https://s.click.taobao.com/4t4bskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DgfsQ0GFJ2tBw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64YUrQeSeIhnK53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2aeIFlo3v5770JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMA569A3bhmEVLoDOSx%2FyKnTaLWMw3EOEsyei2B3s1dHL%2Fc6mknC3l62D0HjFcQZN9NLRZ6oWQv2hGH69%2Fe7lOk8bA2OU2M8Pv8gkJgaGyGQf2XXBQGhVAY3B%2FQ0Xk2XvDuj4MrAUsR31Dl1SxDw1i9uP7nyHmkoZi7sfoqE3cFzAWIPus6xSRp2cYMXU3NNCg%2F%26union_lens=lensId%3APUB%401717515106%4021664126_0c65_18fe3e0b7d9_186a%40024wx7nw1EhCyKmNvo9ewksX%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_dca72704-9422-4c38-8fe3-ada2813d8dfc_)
- MOSFET CJAC80SN10: [https://s.click.taobao.com/aPsWWlt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3Dwxu343JFN%2B1w4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B22yhJas5yPn%2F0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAhscfsB2%2FyzZJq71CBMBeP%2F1SarTXhIOTsgIpc1WFZiJNubylQlnZt8ilz31ouGxzOSkiDdkQCUnrS9V%2BHCu7QKUkuSvlMqhUU5w6aGHQTtaV%2BYFvVA%2BPfYwmLWBgEm80VKxcI130SjETn2JhMaQNtYWLhXkoGmYyH23HiUahG8wAZ0e0kWnrXcYOae24fhW0%26union_lens=lensId%3APUB%401717515288%402154669d_0c44_18fe3e3801a_27d7%40024DYvoAgiZES9sfLBip6mUq%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_16dcef80-a9d8-4a4b-94bf-eaa099d80850_)
- Chip EG3112: [https://s.click.taobao.com/1k9Zskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DSJ9XXUy9t8Vw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B25SFJHbJ7ieL0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMA4GZmwfE1QcUz9FTg%2BKHsN%2F1SarTXhIOTUdDn0Cj7EhNQ2Fa1i0diqXZhQ4CbRsm6fYgDMeHSfS%2BrUGYT%2BU1A%2F5FVPJXkdQvjUDO4cIJOgpVlTUdH%2F4v4MZGZ9wPRcXV%2BQ%2FMlsmagC3Tvd09ovMkWf8xsxzwWvLn6xiXvDf8DaRs%3D%26union_lens=lensId%3APUB%401717515471%4021675e4c_0c04_18fe3e64bec_b5f5%400260SL9dLsnYJv9Wlnnu543H%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_7e2558ea-cf0b-4ced-a202-de24587d6ae1_)
- Condensador sólido de 220μF 63V: [https://s.click.taobao.com/n60Yskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DR5rt6anE7ZRw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B20aoW6RtNUqP0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAAXwSJMeMTMnYgv019zNeJf1SarTXhIOT%2FcbizUjsed9UZYQMFccYYXWbdBRJPRxU4TzWKfJFiEwEv0DolshoXy%2BYmh1ufDU2PSSAUUXsF3ejO9AJYjY8CXJ%2BwEVkOqHFdIW9JNkz7%2FgDXc3BRboPm2unxbrMbb1gvhyupOv2QT1MdIp1rr4P3Q%3D%3D%26union_lens=lensId%3APUB%401717515591%402127ecb3_0bc4_18fe3e81f4d_6429%400248sGfUEErF9pDX6wqNw05y%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_83c3d358-b7fc-46c8-a0f0-c82ead873bc4_)
- Condensador Rubycon de 470μF 63V: [https://s.click.taobao.com/WTRUWlt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DoNJakc%2Fgas5w4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2eJS%2FlGX%2FHCz0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAdamTXq5RvrvEpBUtJrIEF5ESMSIvSnZOMN7NXhFCiylOOKaYnA%2B4Jkzslj1VfbK4BLgAura4EdF%2FuWfGlvEogka7UFonYxBlEWaTHuE9qf%2BMJi1gYBJvNFSsXCNd9Eox5xRFlLBC%2BAxOyCI34m0ia1O%2FTXMSxOWDomfkDJRs%2BhU%3D%26union_lens=lensId%3APUB%401717515690%40213e4428_0d9f_18fe3e9a202_52bb%40025rg7dhXV4Xfdnt1Vyv49BH%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_c659fa20-89ab-4b22-ac73-0da30923b20a_)
- Amplificador operacional GS8558: [https://s.click.taobao.com/usSVskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3Dc9VXontUpHNw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2hJoAxuL33Zv0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMADX9AtIWVKayQbZBrMLqCrJESMSIvSnZOMN7NXhFCiymJOiceX4kwGqVko1ZC2rhGVNyuMVuyel9VM46YmcV9eY6VscdQk%2FYnhxNPRD%2BmAGGQs8JddDGu2JGZ9wPRcXV%2BQ%2FMlsmagC3RjzDzXxRT3kHngecbybC1rxiXvDf8DaRs%3D%26union_lens=lensId%3APUB%401717515948%4021087db4_0c33_18fe3ed930b_bf55%400212Xaf1oZXvUdqh9heND8SB%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_b8b8257d-0f4e-483f-9838-a44839b41a76_)
- Chip TPS54360: [https://s.click.taobao.com/r6lSWlt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3Dy0f%2FxajlIo5w4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2T5WL1XDPsq%2F0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAhscfsB2%2FyzZJq71CBMBeP%2F1SarTXhIOTsgIpc1WFZiJNubylQlnZt8%2FsN2Ci7Whz7mu2K%2BGUDFTbVWvgSIEiA1KQ0yA8VKIq8gcz9%2BlLgUWSVlpOWSbwpowmLWBgEm80VKxcI130SjETn2JhMaQNtYWLhXkoGmYyH4Y2sRYqTc5DYIzGTSSGOcYOae24fhW0%26union_lens=lensId%3APUB%401717516095%40212cbfc1_0c11_18fe3efce60_d39f%400225wXjg2EqacBra1P1g6deI%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_2d2369c2-9e16-4ff6-91a1-883369690869_)
- Chip SY8205: [https://s.click.taobao.com/GxMUskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DZGEmYEO9YLRw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B26%2BNd%2BN%2BIi9H0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAhscfsB2%2FyzZJq71CBMBeP%2F1SarTXhIOTsgIpc1WFZiJNubylQlnZt6TgkhyowXMyqA47Z7Hdv4UGGCfCsQltpZjyPwNyKiIax0%2BLv%2FbjgC%2BNldy0a4OGvowmLWBgEm80VKxcI130SjETn2JhMaQNtYWLhXkoGmYy%2FtqYTP%2FAUGaFV8fPH4mFxsYOae24fhW0%26union_lens=lensId%3APUB%401717516143%40210480f0_0bfe_18fe3f08d52_572e%400210k1bOlwNNWZNzVKQYCOye%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_9d9dabea-cb7f-4acb-b8ae-8e85ee9cc6fd_)- Chip AMS1117: [https://s.click.taobao.com/mxASWlt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DfTBy54Xe8mVw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2E39dAI5s37v0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMA%2FXC6lFkCpYM56ZoUzm0cdkhUSIdDrY3ktWAKfhx9%2FCLZz2VyWhvCA6lOFDm9DwWRMp%2FSwSPLD5%2FLF0ViIzaPpm2mKLdbAARyR2PBc9zLFeXIJucKztczwrTO8hVXH49zb%2FnUHMQd61%2FGCUoWt8%2BaTPRVj1yieHrVKkt59nVASuRWpJNtDYCweQ%3D%3D%26union_lens=lensId%3APUB%401717516188%400bf8e0ed_0bc8_18fe3f13d08_27dd%40027Dt0ALKAvsEk2d86AZYkIY%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_cbac6e1b-5a7b-41f8-bef2-e18d5863cc95_)
- Chip de referencia REF3033: [https://s.click.taobao.com/eOcTskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DRJVQF%2F5P04Bw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2%2FgNUgnorhu30JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAhscfsB2%2FyzZJq71CBMBeP%2F1SarTXhIOTsgIpc1WFZiJNubylQlnZt8RGrZ9kV4RyT4AFqDdlbY9K1eoNjGZEjOx6ZWEhlN9t4JcDqiAhAzum81xyrpWuH4wmLWBgEm80VKxcI130SjETn2JhMaQNtYWLhXkoGmYysFprkEssBcyGEhgVkfeC8MYOae24fhW0%26union_lens=lensId%3APUB%401717516244%400bf8e0b9_0bc8_18fe3f2152f_0ad5%400254PnYk2hYNmcHmrmHL5iRZ%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_d5f34af2-712b-4e2e-b740-66662c991aba_)
- Chip W25Q64JVSSIQ: [https://s.click.taobao.com/QX7Tskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DsbuN4BLtmWNw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2xMmwWQOqqnr0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAhscfsB2%2FyzZJq71CBMBeP%2F1SarTXhIOTsgIpc1WFZiJNubylQlnZtz0cAZG65YSbp%2BzQyz%2FP%2FUxz81MO6NheiuB%2FbIPTn9JMs5Au8iOrbFu3myZCws9xpowmLWBgEm80VKxcI130SjETn2JhMaQNtYWLhXkoGmYyNmQ3hnDHPY0a287yaLvIX8YOae24fhW0%26union_lens=lensId%3APUB%401717516345%4021662ab2_0bc6_18fe3f3a073_5ff0%40025mivRkEVTpx35MqUhuUje8%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_22c188ef-8bbf-4b12-9b45-7a938e019b19_)
- Chip CH340C: [https://s.click.taobao.com/QYRQWlt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3D%2Fx8xa5pVDTpw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64YUrQeSeIhnK53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2gAH%2FUlmsVA70JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAbyJ13E4KPCIWqyf4HTdqkv1SarTXhIOTUdDn0Cj7EhP3CWHO8JvakzwJULvwzLdCjolU2dLqpzgt3wxv%2FcK7MjQgOpVn9n7QsuczrrH5oS7780OnliQlp3B6Jd9pUfrR1KilmKsn0wxlH30cIrZrlVqk39LHGAlDxg5p7bh%2BFbQ%3D%26union_lens=lensId%3APUB%401717516425%40213d2ad3_0c0e_18fe3f4d8c4_7ea6%40026yvWtwsijH9NrIeGmDudmQ%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_876a4f84-da14-495b-b2d9-b24971507089_)
- Zumbador activo 3,3 V: [https://s.click.taobao.com/sovPWlt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DN6rGO5JHzyNw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B2qTxl3%2BveaDz0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMAl4EuqVQA9Kc56ZoUzm0cdngJMd2yjs373q5%2F6sUdbJKdk2iv391z8P8GAnsUm%2FW94ZJROVsXZxPLkYvRdVCblwe6Czg4%2F%2BipPybtkeJ4cBSjO9AJYjY8CXJ%2BwEVkOqHF%2FasCdS0uCG6XnNpQB3cavRFf1GB1Osr%2F%26union_lens=lensId%3APUB%401717516525%400b521ecc_0bee_18fe3f65e3a_7147%4002Y2qcMIgCxLtyFV9SEx2Vl%40eyJmbG9vcklkIjo4MDY3NCwiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfaW5kZXhfaHRtIiiwiic3JjRmxvb3JJZCI6IjgwNjc0In0ie%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_4e8883ce-1ee9-46f3-af86-e3482aaba171_)
- Conector hembra Type-C 16P: [https://s.click.taobao.com/vjLRskt](https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DAGnANCpGehpw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64g3vZOarmkFi53hKxp7mNFrMfIvbtZ%2F%2B248nGIg2io7D0JlhLk0Jl4QTquP0kWxBLBDnvz6xo38xspWc9%2BCL4bTGF1ceZMhPo8mL8HhJ3EdVrH4ks4QyiY4z4rjZDGVMA%2FXC6lFkCpYM56ZoUzm0cdjFnKNBxtUOF56yhindHoRjQ1RhlcRSa%2B9TWeX3YAPjccKhcNivwaiqdb3PHAdZ0AL2D05cS5bWpeRtW%2Fi37v0RweiXfaVH60dSopZirJ9MMzsAzH1xYDH4SIz%2BVIb9tlJ9t1Kc%2BZBNy%2BIup62zqUgk%3D%26skuId=4662437423099%26union_lens=lensId%3APUB%401717516627%402104517b_0c0f_18fe3f7ecb7_3aba%40033KxVhjeXvjw3DllGDd2Uju%40eyJmbG9vcklkIjo4NTQ2Nywiic3BtQiiI6Il9wb3J0YWxfdjJfcGFnZXNfcHJvbW9fZ29vZHNfZGV0YWlsX2h0bSIsInNyY0Zsb29ySWQiiOiiI4MDY3NCJ9%3BtkScm%3AselectionPlaza_site_4358%3Bscm%3A1007.30148.329090.pub_search-item_c7809811-3a4a-4842-83d4-cc0b509b279b_)
Se recomienda comprar componentes en [LCSC Mall](https://activity.szlcsc.com/invite/D03E5B9CEAAE70A4.html): [https://activity.szlcsc.com/invite/D03E5B9CEAAE70A4.html](https://activity.szlcsc.com/invite/D03E5B9CEAAE70A4.html)
**Haz clic en «Comprar ahora en LCSC Mall» en la lista BOM del enlace de código abierto de LCSC para importar de un solo clic los componentes necesarios al carrito.**
## Enlaces de descarga de datos
Los siguientes enlaces incluyen materiales como el proyecto LCSC EDA, el archivo PDF del esquema, las hojas de datos de varios chips, el paquete comprimido del proyecto de código fuente y algunos códigos de programa de referencia.
**Enlace de descarga ilimitada 123Pan:** [https://www.123pan.com/ps/2Y9Djv-8yevH.html](https://www.123pan.com/ps/2Y9Djv-8yevH.html)
Enlace de descarga de Baidu Netdisk: [https://url.zeruns.com/MW2d1](https://url.zeruns.com/MW2d1)
**Enlace de código abierto del programa del proyecto en Gitee:** [https://gitee.com/zeruns/STM32-Buck-Boost](https://gitee.com/zeruns/STM32-Buck-Boost)
Enlace de código abierto del programa del proyecto en GitHub: [https://github.com/zeruns/Synchronous-Rectification-Buck-Boost-Digital-Power-Supply-Based-on-STM32](https://github.com/zeruns/Synchronous-Rectification-Buck-Boost-Digital-Power-Supply-Based-on-STM32)
**Por favor, da una estrella y un me gusta.**
## Problemas conocidos
1. El chip SY8205 en la fuente de alimentación auxiliar entrará en modo PFM bajo carga baja, con una frecuencia baja, lo que produce un leve ruido.
2. El programa de control PID para el modo de corriente constante no está bien escrito; la corriente constante solo es estable bajo carga resistiva pura. (El modo de voltaje constante no tiene problemas)
## Otros proyectos de código abierto recomendados
- Desarrollé un colector de energía trifásico y lo liberé como código abierto, que puede monitorear convenientemente el consumo energético doméstico: [https://blog.zeruns.com/archives/771.html](https://blog.zeruns.com/archives/771.html)
- Plantilla de proyecto LVGL basada en STM32F407 (pantalla MSP3526), incluyendo versión FreeRTOS y versión bare-metal: [https://blog.zeruns.com/archives/788.html](https://blog.zeruns.com/archives/788.html)
- Código abierto de la placa de sistema mínimo 沁恒 CH32V307VCT6: [https://blog.zeruns.com/archives/726.html](https://blog.zeruns.com/archives/726.html)
- Módulo de alimentación DCDC ajustable automático buck-boost LM25118: [https://blog.zeruns.com/archives/727.html](https://blog.zeruns.com/archives/727.html)
- Código abierto del módulo de elevación de rectificación síncrona de alta potencia EG1164 con una eficiencia máxima del 97%: [https://blog.zeruns.com/archives/730.html](https://blog.zeruns.com/archives/730.html)
- Nodo de monitoreo ambiental 4G basado en Hezhou Air700E (datos como temperatura, humedad, presión), cargado a la plataforma IoT de Alibaba Cloud mediante MQTT: [https://blog.zeruns.com/archives/747.html](https://blog.zeruns.com/archives/747.html)
- Código abierto de carga electrónica inteligente basada en HT32F52352, entrada del HOLTEK Cup: [https://blog.zeruns.com/archives/784.html](https://blog.zeruns.com/archives/784.html)
## Lectura recomendada- **Recomendación de servidores VPS/Cloud rentables y económicos:** [https://blog.zeruns.com/archives/383.html](https://blog.zeruns.com/archives/383.html)
- Tutorial de configuración del servidor de Minecraft: [https://blog.zeruns.com/tag/mc/](https://blog.zeruns.com/tag/mc/)
- ¡Creación de un sitio de blog sin código! Tutorial ultra detallado para construir un blog personal: [https://blog.zeruns.com/archives/783.html](https://blog.zeruns.com/archives/783.html)
- Tutorial de configuración del servidor de penetración de red interna, tutorial de configuración y uso de NPS: [https://blog.zeruns.com/archives/741.html](https://blog.zeruns.com/archives/741.html)
- Evaluación de rendimiento del servidor cloud de alta defensa y gran ancho de banda Yuyun Ningbo 8272CL, hasta 500 Mbps de ancho de banda y 1 TB de disco cloud: [https://blog.zeruns.com/archives/789.html](https://blog.zeruns.com/archives/789.html)
- Prueba y desmontaje del cargador de 120 W por 2,6 yuanes en el centro comercial Douyin: [https://blog.zeruns.com/archives/786.html](https://blog.zeruns.com/archives/786.html)