女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電容如何影響SRF 夾具對(duì)SRF測(cè)量的影響

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:eeweb ? 作者: Coilcraft ? 2021-05-15 07:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在比較發(fā)布的電氣值時(shí),工程師需要一個(gè)通用的比較基礎(chǔ)。理想情況下,一個(gè)制造商的自諧振頻率(SRF)為1 GHz的100 nH電感與其他制造商發(fā)布的電感相同。實(shí)際上,測(cè)試儀器和固定裝置會(huì)影響SRF測(cè)量。由于所有制造商都不使用相同的儀器和固定裝置,因此并非所有已發(fā)布的SRF規(guī)范都是等效的,這使得電感器比較變得困難。以下討論旨在提供對(duì)實(shí)際SRF確定和比較的了解。

電感器的自諧振理想電感器的電阻為零,電容為零。但是,實(shí)際的電感器具有“寄生”電阻和電容。電感器的第一自諧振頻率是電感與其自電容諧振的最低頻率。可以通過(guò)電感和電容的并聯(lián)組合來(lái)模擬第一次諧振,如圖1所示。電阻“ R1”將阻抗限制在諧振頻率附近。

pIYBAGCfl_aAM2oWAAAeMj5rxcg648.png

在電感器的SRF處,滿足以下所有條件:

輸入阻抗處于峰值

輸入阻抗的相位角為零,從正(電感)到負(fù)(電容)相交。

由于相角為零,所以Q為零。

有效電感為零,因?yàn)樨?fù)電容電抗(Xc = 1 / jwC)恰好抵消了正電感電抗(XL = jwL)。

2端口插入損耗(例如,S21 dB)是最大值,對(duì)應(yīng)于頻率與S21 dB的關(guān)系圖中的最小值。

2端口相位(例如S21)角為零,從較低頻率的負(fù)值變?yōu)檩^高頻率的正值。

這些條件中任何一個(gè)的測(cè)量結(jié)果可用于確定電感器的SRF。

電容如何影響SRF
從歷史上看,電感電容被稱為“繞組間電容”,因?yàn)樗墙^緣線圈繞組之間電荷分離的結(jié)果。但是,如果在導(dǎo)電接地平面上測(cè)量電感器,則線圈和接地平面之間的電容也是測(cè)量的一部分。線圈距測(cè)量接地平面的距離和測(cè)量基板的有效介電常數(shù)會(huì)影響接地電容。這部分解釋了測(cè)試夾具如何影響SRF測(cè)量。下式顯示了SRF與LC電路中的電感和電容之間的關(guān)系。

o4YBAGCfmAGAc3EoAABLxZdtr0w325.png

夾具對(duì)SRF測(cè)量影響需要使用夾具將電感器連接到測(cè)試儀器的端子。在執(zhí)行校準(zhǔn)和夾具補(bǔ)償之后,假設(shè)所有夾具效果均已從測(cè)量中解嵌(去除)。

夾具補(bǔ)償使用開(kāi)放和短期標(biāo)準(zhǔn),但無(wú)法預(yù)測(cè)特定電感器與測(cè)試夾具的相互作用。因此,在校準(zhǔn)和夾具補(bǔ)償之后,被測(cè)電感器和夾具之間可能會(huì)存在一些剩余電容。結(jié)果是,同一電感器的SRF測(cè)量值可能隨儀器和夾具的每種不同組合而變化。Coilcraft陳述了用于測(cè)量其電感器SRF的特定儀器和固定裝置。

為了說(shuō)明殘留夾具電容對(duì)SRF的影響,圖2繪制了使用AWR Microwave Office / Visual System Simulator 2002的100 nH貼片電感的有效串聯(lián)電感。修改后的SPICE模型仿真顯示了額外的0.01 pF的影響。輸入端子的接地電容。之所以使用“有效電感”一詞,是因?yàn)閮煞N型號(hào)的低頻電感相同(100 nH),但是SRF附近的電感受電感器和燈具之間的電容影響。

編輯:hfy

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 測(cè)試儀器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    459

    瀏覽量

    34545
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    村田貼片電容的高頻特性與阻抗匹配

    景展開(kāi)分析。 一、高頻特性核心參數(shù) 村田貼片電容的高頻性能由 等效串聯(lián)電阻(ESR)、等效串聯(lián)電感(ESL) 及 自諧振頻率(SRF) 共同決定。以GRM31CC71C226ME11L型號(hào)為例,其在1GHz頻率下阻抗衰減低于-30dB,得益于村田將07系列貼片
    的頭像 發(fā)表于 06-25 15:26 ?148次閱讀
    村田貼片<b class='flag-5'>電容</b>的高頻特性與阻抗匹配

    100微法電容怎么測(cè)量

    本文介紹了三種主流測(cè)量電容的方法:萬(wàn)用表直接測(cè)量法、指針式萬(wàn)用表、差動(dòng)式直流充電法。其中,萬(wàn)用表直接測(cè)量法操作簡(jiǎn)單、成本低,適合現(xiàn)場(chǎng)維修等場(chǎng)景;指針式萬(wàn)用表精度較低,更適合快速判斷
    的頭像 發(fā)表于 06-22 09:52 ?355次閱讀
    100微法<b class='flag-5'>電容</b>怎么<b class='flag-5'>測(cè)量</b>

    IGBT功率模塊動(dòng)態(tài)測(cè)試中夾具雜散電感的影響

    在IGBT功率模塊的動(dòng)態(tài)測(cè)試中,夾具的雜散電感(Stray Inductance,Lσ)是影響測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確性的核心因素。雜散電感由測(cè)試夾具的layout、材料及連接方式引入,會(huì)導(dǎo)致開(kāi)關(guān)波形畸變、電壓尖峰升高及損耗測(cè)量偏差。
    的頭像 發(fā)表于 06-04 15:07 ?669次閱讀
    IGBT功率模塊動(dòng)態(tài)測(cè)試中<b class='flag-5'>夾具</b>雜散電感的影響

    村田電容高頻特性解析:技術(shù)優(yōu)勢(shì)與應(yīng)用突破

    地位。 一、高頻特性技術(shù)原理 高頻環(huán)境下,電容的等效串聯(lián)電感(ESL)和等效串聯(lián)電阻(ESR)成為關(guān)鍵參數(shù)。村田電容通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu),將ESL控制在極低水平(如07系列貼片電容ESL≤0.3nH),使自諧振頻率(
    的頭像 發(fā)表于 04-24 15:32 ?261次閱讀

    Techwiz LCD 1D:SRF的顏色分析

    一種具有雙折射性的PET保護(hù)膜被貼在LCD和OLED面板的外層。由于顯示器的相位差,在觀看面板時(shí)戴上太陽(yáng)鏡可能會(huì)誘發(fā)彩虹mura。為了提高可視性和減少彩虹mura,應(yīng)該使用抗散射薄膜,如SRF(超級(jí)
    發(fā)表于 03-24 08:59

    如何精準(zhǔn)測(cè)量fF級(jí)超低電容

    典型的半導(dǎo)體電容在pF或nF范圍內(nèi)。許多商業(yè)上可用的LCR表或電容計(jì)補(bǔ)償后可以使用適當(dāng)?shù)?b class='flag-5'>測(cè)量技術(shù)來(lái)測(cè)量這些值,然而,一些應(yīng)用需要在飛秒法(fF)或1e-15范圍內(nèi)進(jìn)行非常靈敏的
    的頭像 發(fā)表于 03-13 10:15 ?2.3w次閱讀
    如何精準(zhǔn)<b class='flag-5'>測(cè)量</b>fF級(jí)超低<b class='flag-5'>電容</b>

    電容測(cè)微儀—高精度精準(zhǔn)測(cè)量

    在現(xiàn)代工業(yè)和科學(xué)研究領(lǐng)域,對(duì)于微小尺寸和位移的精確測(cè)量需求日益增長(zhǎng)。作為精密測(cè)量領(lǐng)域的核心技術(shù)之一,電容測(cè)微儀主要用于長(zhǎng)度(深度、高度、厚度、直徑、錐度)測(cè)量、振動(dòng)
    的頭像 發(fā)表于 03-06 09:11 ?454次閱讀
    <b class='flag-5'>電容</b>測(cè)微儀—高精度精準(zhǔn)<b class='flag-5'>測(cè)量</b>

    特氟龍夾具的晶圓夾持方式,相比真空吸附方式,對(duì)測(cè)量晶圓 BOW 的影響

    在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,晶圓作為芯片的基礎(chǔ)母材,其質(zhì)量把控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一便是對(duì) BOW(彎曲度)的精確測(cè)量。而在測(cè)量過(guò)程中,特氟龍夾具的晶圓夾持方式與傳統(tǒng)的真空吸附方式有著截然不同的特性,這些差異深刻影響
    的頭像 發(fā)表于 01-21 09:36 ?520次閱讀
    特氟龍<b class='flag-5'>夾具</b>的晶圓夾持方式,相比真空吸附方式,對(duì)<b class='flag-5'>測(cè)量</b>晶圓 BOW 的影響

    如何測(cè)量安規(guī)電容的容量

    測(cè)量安規(guī)電容的容量,可以采取以下步驟進(jìn)行: 一、準(zhǔn)備工具 數(shù)字萬(wàn)用表:確保萬(wàn)用表具有電容測(cè)量檔位(通常標(biāo)記為“F”或“μF”等)。 指針式萬(wàn)用表(可選):對(duì)于某些特定情況或需要更精細(xì)的
    的頭像 發(fā)表于 12-26 09:45 ?1811次閱讀

    Bourns推出SRF3225TABG系列汽車級(jí)共模電感

    SRF3225TABG 符合 AEC-Q200 標(biāo)準(zhǔn),工作溫度范圍為 -40 至 +125 °C。Bourns SRF3225TABG 滿足 Open Alliance 1000Base-T1 汽車
    的頭像 發(fā)表于 12-18 16:12 ?776次閱讀

    Bourns 推出全新雙繞組系列,擴(kuò)展屏蔽功率電感產(chǎn)品組合

    Bourns? SRF3015 系列設(shè)計(jì)高度僅 1.4 毫米,提供具有成本效益的空間節(jié)省解決方案。 2024 年 10 月 28 日 - 美國(guó)柏恩 Bourns 全球知名電源、保護(hù)和傳感解決方案電子
    發(fā)表于 10-28 17:14 ?819次閱讀
    Bourns 推出全新雙繞組系列,擴(kuò)展屏蔽功率電感產(chǎn)品組合

    吉時(shí)利6517B靜電計(jì)連接8009夾具接法

    吉時(shí)利6517B靜電計(jì)是一款高精度的靜電測(cè)量儀器,廣泛應(yīng)用于電子、材料科學(xué)和環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。為了實(shí)現(xiàn)更高效的靜電測(cè)量,通常需要將6517B靜電計(jì)與8009夾具連接。本文將詳細(xì)介紹吉時(shí)利6517B
    的頭像 發(fā)表于 09-18 16:12 ?661次閱讀
    吉時(shí)利6517B靜電計(jì)連接8009<b class='flag-5'>夾具</b>接法

    電橋測(cè)試電容值的測(cè)量原理及方法

    電橋測(cè)試是一種測(cè)量電容器參數(shù)的方法,主要用于測(cè)量電容器的電容值、損耗角正切值和絕緣電阻等參數(shù)。在電橋測(cè)試中,
    的頭像 發(fā)表于 07-26 10:09 ?5498次閱讀

    rc電路測(cè)量電容的方法有哪些

    RC電路是電阻(R)和電容(C)的組合,廣泛應(yīng)用于電子電路中。測(cè)量電容是電子工程中的一項(xiàng)基本技能,對(duì)于理解和設(shè)計(jì)RC電路至關(guān)重要。以下是一些常見(jiàn)的測(cè)量
    的頭像 發(fā)表于 07-26 09:56 ?2904次閱讀

    電容傳感器可以測(cè)量什么電路

    電容傳感器是一種利用電容變化來(lái)測(cè)量物理量或化學(xué)量的傳感器。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、靈敏度高、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。 一、電容傳感器的工作原理
    的頭像 發(fā)表于 07-22 11:14 ?917次閱讀