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松哥电源

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  • ?周末随想:BUCK变换器多层PCB热设计技巧

    实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立MOSFET的BUCK电源IC,以及采用分立方案的BUCK变换器,如使用控制器驱动分立MOS...

    电源
    2021-08-19
  • 低压差线性电压调节器LDO的纹波抑制比

    低压差线性电压调节器LDO以及其他线性电压调节器的电源芯片,内部的反馈环采用电压误差放大器调节系统外部输入电压和输出电流的变化,从而保证输出电压的稳定。电压误差放大器都有一定的工作频段和直流增益的限制,如果频率升高,电压误差放大器的工作特性就会恶化,从而影响系统输出的噪声和纹波。...

    电源
    2021-08-19
    CD
  • 同步BUCK降压变换器开关节点负压尖峰及影响

    同步BUCK降压变化器开关节点SW的电压波形VSW如图1所示,Vin=19V,Vo=1V,fsw=900k,L=250nH,在保证测量方法正确的前提下,可以发现,开关节点的电压VSW的下降沿,会出现负压尖峰,图1中的负压尖峰为-6.9V。 图1:同步BUCK变化器工作波形 功率M...

    电源
    2021-08-19
  • 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...

    电源
    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...

    电源
    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...

    电源
    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。