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松哥电源

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松哥电源,致力于提供一个电力电子及电源系统设计与交流的空间,聚集背景相类、价值观相同的电子工程师的智慧,探讨理论,关注细节,评说经验,分享电力电子及电源系统设计的快乐。
  • 周末随想: 如何实现-12V输入到 5V输出?

    这样的一个应用:-12V的输入,5V的非隔离输出,也就是负电压输入、正电压输出,应该采用什么结构的变换器? 反激变换器可以实现上述的电压变换,但要用到变压器,如果不用变压器,那么是否有其它的更简单的方法? 电源控制IC内部所有的电路都是以IC的地管脚为基准,如果将输入电压的负端,...

    电源
    2021-08-19
  • 电池充放电管理PCM保护板功率MOSFET应用(1)

     0、前言锂离子电池包的内部,电芯和输出负载之间要串联功率MOSFET,使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对电芯的充、放电进行管理,如图1所示。在消费电子系统中,如手机电池包,笔记本电脑电池包等,带有控制IC、功率MOSFETFE管以及其他电子元件的电路系统称为电池充放电...

  • C语言,环形队列

    什么是环形队列?环形缓冲区是一个非常典型的数据结构,这种数据结构符合生产者,消费者模型,可以理解它是一个水坑,生产者不断的往里面灌水,消费者就不断的从里面取出水。那就可能会有人问,既然需要灌水,又需要取出水,为什么还需要开辟一个缓冲区内存空间呢?直接把生产者水管的尾部接到消费者水...

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    2021-08-19
  • 这几个嵌入式相关技术公众号不错

    关注我的朋友或许看到我有给大家推荐过公众号,这次又来推荐一波。推荐的号主都是输出技术干货的博主。这是一个技术更新迭代演进非常快的时代,一个人的精力有限。如何能快速的提升自己,我想看看别人的总结输出,也不失为一个有效的途径。所以在这里良心推荐几个非常硬核,非常优质的公众号,如有感兴...

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    2021-08-19
  • RT-Thread时钟管理学习总结

    时间,不管在任何生活场合,都是一个非常重要概念。试想一下,假如没有了时间,这个世界几乎所有的事物都会乱套,但同时很多科学家也会提出疑问,在客观世界里面,时间是真实存在的吗?(扯得有点远~哈哈)回到正题,任何操作系统的运行,都离不开时间。因为操作系统需要有一个界定标准,去规划各种进...

    电源
    2021-08-19
  • Linux 驱动开发 / gpio子系统 / 快速入门

    哈喽,我是老吴,我来继续分享我的学习心得啦。gpio和pinctrl子系统在内核里的使用率非常高,和嵌入式产品的关联非常大。从这两个子系统开始学习驱动开发是个不错的入门选择。本文目录:一、gpio 与 pinctrl二、内核里如何引用 gpio三、gpio 子系统框架四、应用层如...

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    2021-08-19
  • 测量电感、变压器的饱和电流的方法

    在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。

  • BUCK变换器输出电感的选择步骤

    BUCK变换器输出电感的选择步骤如下。

  • BUCK变换器在负压输出系统中的应用

    在常见的电源中,经常使用的电压多为正电压,正电压也很容易理解,以大地为参考地,即为0V 电压,比0V电压高的电压都是正电压。

    电源
    2021-02-05
  • 同步BUCK降压变换器上管开关速度的优化方法

    同步BUCK降压变化器是应用非常广泛的一种电源结构,其工作频率由早期的低于100KHz,提高到200KHz、300KHz、350KHz、500KHz、1MHz,甚至更高,工作频率的提高带来的好处是电源系统的体积降低,但是,缺点就是开关损耗会增加。

    电源
    2021-01-04
  • 2019年全球IGBT分类产品市场营业额及主要供应商排名

    2020年受到疫情影响,8寸晶圆外延片延期交货,产能紧缺,而下游需求旺盛,近期8寸晶圆线代工厂纷纷上调价格。功率器件生产主要使用8寸晶圆,由于受到产能的限制,2020年功率器件的市场供给仍然处于紧张的状态。

  • 同步BUCK降压变换器源极寄生电感对开关性能影响

    同步BUCK降压变化器是非常经典的一种电源结构,其上、下管分别于工作在不同的状态,其中,上管工作在主开关状态,漏极的电流由漏极D流向源极S;下管工作在同步整流状态,漏极的电流由源极S流向漏极D。因为上、下管工作的状态不同,所以,它们的开关特性也不相同。

  • 无人机电池管理充放电MOSFET的选择

    无人机锂离子电池的容量非常大,高达6000mAh,以满足更长的飞机时间的需求。电池包的内部通常和输出的负载之间要串联功率MOSFET,同时使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对充、放电进行管理。在实际应用中,正常的情况下功率MOSFET的工作没有问题。但是在一些极端情况下,比如无人机在飞行过程中遇到碰撞时,电池就会流过非常大的电流,IC检测到输出过流后,要延时一段时间才能做出保护动作,那么在延时的时间内,由于MOSFET的工作电流非常大,MOSFET就会工作在线性区,这就要求MOSFET承受大电流冲击的同时,还要承受高电压,MOSFET设计和选型就非常重要,否则会造成MOSFET的损坏,导致无人机从空中坠毁。

  • 基础知识:非连续模式PFC功率MOSFET电流有效值的计算

    有源功率因数校正PFC电路,在非连续导通模式DCM工作时,输入电感的电流波形如图所示。可以看到,在每个开关周期结束的时候,输入电感的电流降到0,这样,在下一个开关周期开始、功率MOSFET导通时,输入电感的电流就会从0开始激磁,随时间线性增加,这种导通模式称为:非连续导通模式、DCM模式。

    电源
    2020-09-21
  • 基础知识:连续模式PFC功率MOSFET电流有效值、平均值计算

    中大功率的ACDC电源都会采用有源功率因数校正PFC电路来提高其功率因数,减少对电网的干扰。在PFC电路中,常用的结构是BOOST电路,功率MOSFET工作在开关状态,将输入的电流斩波为和输入正弦波电压同相位的、具有正弦波包络线的开关电流波形,从而提高输入的功