【星球号】优质内容汇总(2023.01.30-02.05)

三极管电路纠错+详细分析

作者:硬件笔记本

前段时间,公司来了几个实习生,评审他们设计的电路之后,发现很多低级错误,我挑选两个电路出来分析,目的是为了避免大家犯类似的错误。

电路一、三极管驱动电路

为了描述简单,我们假设驱动LED。

图1 三极管驱动电路

该电路有三个问题:

1.1、PNP三极管无法关闭

图2 PNP三极管无法关闭

当输入低电平时,三极管开通,LED正常点亮。

当输入高电平时,Vbe=5V-3.3V=1.7V>0.7V,三极管开通,LED正常点亮。

所以三极管无法关闭。

1.2、NPN三极管不能正常工作

图3 NPN三极管不能正常工作

当输入低电平时,三极管关断,LED不亮。

当输入高电平时:

Vbe=3.3V-0.7V=2.6V,三极管开通;

开通后Ve≈5V,Vbe≈3.3V-5V<0.7V,三极管关闭;

之后不停的自动开关,不能正常工作。

1.3、负载LED位置放错

图4 负载LED位置放错

两个电路的负载LED都接在三极管的发射极,以NPN三极管电路分析:

假设驱动信号高电平为5V,当负载不是LED时,负载上的压降设为UL,

基极电流Ib=(5V-0.7V-UL)/4.7K,

其中UL的大小是不定的,所以基极电流Ib也是不定的,很可能导致三极管无法工作在饱和状态,使得负载无法被驱动……【继续阅读】

外部回路造成的短路

作者:多宝鱼

在整个产品的设计周期,最检验产品设计质量好坏需要到大批量状态,因为只要有一点设计风险,或者操作风险,都可能出现不良情况,且有可能偶发散发,不规律出现,给问题分析带来困难。

在一个项目中,在生产阶段出现磁珠烧毁情况,在生产中偶尔出现一例,烧毁图片如下所示:

PCB布局数据如下图所示:

出现磁珠烧毁情况,我们首先想到电路上电瞬间可能出现大电流情况,把电路烧坏,但是

在用电流钳在测试    数据时,电流值最大为2.78A,按照规格书两个2A磁珠,电流大小4A属于正常范围内,不太可能把磁珠烧毁。

那还有什么原因会导致烧磁珠呢?

烧毁需要大电流,过流器件损坏,最大有可能就是短路?

通过仔细观察发现,磁珠烧毁主要在负极侧,如果过流烧毁,正负极磁珠应该出现概率性正极和负极,所以会不会外面和内部回路烧毁了……【继续阅读】

2KW交错并联+同步整流BUCK电路的数字DC-DC电源实践

作者:wkhn

对于大功率的DC-DC来说,效率和体积是工程师重点关注的方面。

提高开关频率能有效的减小体积。通过交错并联的方式,减少输出电容的数量,并降低输出电流的纹波。

输出大电流的Buck电路拓普中,一般用同步整流MOS管替代硅整流二极管,可以提高电源的整体效率。

数字dsp芯片ePWM输出配置的灵活性,特别适合交错+同步整流Buck电路。

附件中有完整的程序代码。

DC-DC电源参数(非隔离Buck):

输入:   48V±10VDC

输出电压:   26V±0.5VDC   

输出电流:   77A   

输出电流纹波:   <1%

输出电压峰峰值:<100mV

整机效率:   >95%

控制方式:   峰值电流型BUCK电路

从上面的参数可知,采用非隔离BUCK电路拓普时,额定条件下工作时,主开关管的占空比接近50%,所以选择两路交错并联的方式能有效的减小输出电流的纹波。

由于输出电流较大,采用同步整流的方式提高效率。

主电路框图如下:

如果用模拟芯片来实现对上面主电路的控制,会非常复杂。而用TI的F28035来实现就会非常简单。28035芯片资源分配如下:

PWM输出:按照上面框图驱动四个MOS管。

ADC采样:输出电压采样Vout_FB——ADCINA1

                  输出电流采样Iout_FB——ADCINA6

                  输入电压采样Vin_SEN——ADCINA3

模拟比较器:输入电流互感器信号CS1+——COMP1A

                     输入电流互感器信号CS2+——COMP2A

由28035构成的数字控制环路框图如下:

主功率电路中的MOS管的驱动芯片,用的是IR2181s,驱动电路(部分原理图)如下:

因为IR2181s的Ho驱动输出,需要通过47uF/50V泵升电容进行供电,而泵升电容每个开关周期都需要在同步整流MOS导通时进行充电,否则同步MOS管不导通,泵升电容就无法充电,Ho也就无法正常输出。所以同步MOS要有一个最小的占空比限制,即占空比不能为0%。本例中设定的最小占空比为8%。

同步降压电路中,要重点关注电感不连续时,如何控制同步MOS管的驱动。主开关管与同步管是互补输出的,在主开关管关断时,经过一定的死区时间后,同步管要处于导通状态。但在电感电流不连续时,如果同步MOS管处于导通状态,会引起同步MOS管D-S端短路。所以在电感电流非连续时,要关闭同步MOS管的驱动,在ePWM输出模块中要有相关的保护机制。

软件的代码是以TI的模板为基础编写的,模板文件如下,可以通过导入工程的方式获得:

笔者为了在没有安装controlSUITE的电脑上编译,就将所有TI的数字电源库(DPL)文件导入到工程文件夹中,并重新修改了工程的搜索目录和相关的配置参数。

下面来详细介绍程序代码:

      首先是ePWM的配置:

      PWM1A和PWM1B是互补的关系,且要有一定的死区时间,防止发生直通。

      PWM2A和PWM2B也是互补的关系,但PWM1x与PWM2x是交错180°导通。在TI的数字电源库中并没有合适的配置文件,所以要拿现有的配置文件进行一些修改……【继续阅读】

Notepad++作死,国产文本编辑器Notepad--发布

作者:一口Linux

作死的Notepad++

Notepad 和 Notepad++ 都是基于 Windows 的文本编辑器,通常用于编写和编辑纯文本文件。

这两个应用程序都是简单的轻量级程序,提供基本的文本编辑功能。

Notepad++是一口君经常使用的一款文本编辑软件,用了大概10年了。

然而Notepad++软件的作者是中国台湾省人,其具有明显的gd/jd/td倾向。

该作者经常大量发表错误言论,且拒不认错。

翻译如下:

如果你不赞同他的政治观点,Notepad++将会在你的源码里面插入随机字符

这些言论引发了广大程序员的强烈反对,很多人因此而弃用这款软件,纷纷改用其它文本编辑器。

IT之家 1 月 29 日消息,国产软件开发者“爬山虎”推出了一款名为 Notepad-- 的跨平台文本编辑器,支持 Win / Linux / Mac 平台,目前已更新到 1.21 版本。

这位大佬也是性情中人,看不惯那小人嘴脸,发誓要自己开发一款超越Notepad++的国内开源文本编辑器,埋头苦干一段时间,终于在Gitee上推出了他的作品。

Notepad--

Notepad--是一个使用C++编写的文本编辑器,目前支持Win/Linux/Mac平台。在gitee上的项目名称为NDD。

gitee仓库地址

https://gitee.com/cxasm/notepad--

就冲大佬这个readme留言,必须给大佬点赞!

软件下载地址:

https://gitee.com/cxasm/notepad--/releases/tag/v1.21

运行界面……【继续阅读】

#征文#2月“测试测量技术”主题活动来啦!

电子星球&电源网2023年“原创内容诞生计划”活动第二期开启!

活动简介

2月1日0:00-2月28日24:00,在星球号投稿 测试测量技术 相关 首发原创 内容,文字或视频或文字+视频均可,并带上#征文#活动标签,即可参与活动!

注意:如果从标题不能直接看出是这个主题的文章/视频,请在文中明确描述出该文章与主题的相关性,否则将按照无关处理。

参与流程

  • 即日起至投稿开始
  • 2月28日投稿结束
  • 3月1日统计截止
  • 3月10日获奖公示
  • 3月17日奖金发放

活动奖励

【创作达人奖】:4 x 100元

选取4个优质稿件,单稿件获得100元奖金。

【瓜分奖金池】:共600元

满足以下两个条件即可参与瓜分。

1.活动期间投稿 首发原创稿件,单稿件内主题相关内容 字数≥600字或时长≥6min,单稿件累计 点赞数≥20

2.按照稿件的 赞+评论(除自己的评论)的互动总数综合得分,按照分数高低排名。

第一名 奖金300元

第二名 奖金200元

第三名 奖金100元

(以上奖金均额外发放,正常发文获得的收益不计入)

如何获得收益?

作者发文即可获得收益,收益的多少将按照作者发文的阅读、点赞、收藏、转发、更新频率、文章质量、字数、被关注数量、重复浏览数、是否有恶意刷数据等多重维度计算权重,综合得出应有收益。

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