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寄生電感

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寄生電感技術(shù)

什么是片狀三端子電容?怎樣去安裝它呢

什么是片狀三端子電容?怎樣去安裝它呢

因?yàn)榧纳姼械拇嬖冢瑢?dǎo)致高頻信號(hào)的IL(插入損耗)較大,嚴(yán)重影響到電容的高頻濾波效果,因此發(fā)展出了三端子電容,它比普通電容更加接近理想電容,寄生電感更小...

2022-08-17 標(biāo)簽:電容器寄生電感高頻濾波 6252 0

高速電路設(shè)計(jì)具體的七個(gè)技術(shù)面

避免熱點(diǎn)產(chǎn)生:信號(hào)過(guò)孔會(huì)在電源層和底層產(chǎn)生voids。所以不合理的放置過(guò)孔很有可能會(huì)使電源或者地平面某些區(qū)域的電流密度增加。而這些電流密度增加的地方我們...

2022-08-02 標(biāo)簽:pcb高速電路寄生電感 680 0

寄生電感對(duì)電容器的影響

寄生電感對(duì)電容器的影響

電感是兩個(gè)物理定律的結(jié)果。首先,流過(guò)導(dǎo)體的恒定電流會(huì)產(chǎn)生恒定的磁場(chǎng)。其次,可變的磁場(chǎng)在所有附近的導(dǎo)體中感應(yīng)出電壓,包括首先用于產(chǎn)生磁場(chǎng)的導(dǎo)體。

2021-03-14 標(biāo)簽:電容器寄生電感 7887 0

一文解析雜散電感存儲(chǔ)的磁場(chǎng)能量

我們都知道電力電子裝置中換流回路的雜散電感對(duì)器件的開關(guān)過(guò)程影響非常大,如果前期設(shè)計(jì)不注意,后期麻煩事會(huì)非常多,例如:器件過(guò)壓高、振蕩嚴(yán)重,EMI超標(biāo)等。...

2021-02-22 標(biāo)簽:電感器IGBT寄生電感 1.3萬(wàn) 0

如何應(yīng)對(duì)輸入端負(fù)壓 驅(qū)動(dòng)輸入端負(fù)壓尖峰的形成原因

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由于開關(guān)電源經(jīng)常需要硬開關(guān)驅(qū)動(dòng)大功率負(fù)載,在硬開關(guān)以及布局限制的情況下,功率MOSFET往往會(huì)對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片的輸入和輸出端形成較大的地彈電壓和振蕩尖峰電壓。

2021-03-15 標(biāo)簽:pcbMOSFET驅(qū)動(dòng)器 1.2萬(wàn) 1

ESL對(duì)于電容選擇有何影響 ESR是不是越小越好呢

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對(duì)于電容,從理想的角度來(lái)講,應(yīng)該是電容的容值越大,容抗越低,對(duì)交流的濾波效果越好,然而實(shí)際上一般容值越大的電容,寄生電感也越大,其實(shí)際的阻抗值為: 電容...

2021-04-09 標(biāo)簽:ESR寄生電感 1.9萬(wàn) 0

pcb等長(zhǎng)設(shè)計(jì)為什么會(huì)出現(xiàn)時(shí)延差異?

pcb等長(zhǎng)設(shè)計(jì)為什么會(huì)出現(xiàn)時(shí)延差異?

1倍線寬的蛇形繞線帶來(lái)的延時(shí)差異是-10ps,比參考線快了10ps,造成延時(shí)差異的主要原因是信號(hào)的自耦合現(xiàn)象。

2021-04-13 標(biāo)簽:pcb寄生電容傳輸線 5473 0

寄生電感對(duì)10Gbps光發(fā)射器的影響

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驅(qū)動(dòng)器調(diào)制輸出晶體管需要最小的規(guī)定電壓才能正確開關(guān)。一個(gè)示例要求是調(diào)制輸出的最低電壓為1.55V。

2021-04-14 標(biāo)簽:激光二極管寄生電容光發(fā)射器件 2625 0

大電容濾低頻,小電容濾高頻,你真的理解嗎

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 在電子線路中,除了50Hz整流和低頻功率放大以外,1μF頂多10μF就可以很好地滿足電源旁路功能,無(wú)需并接電容量比較大的電解電容器。

2021-05-31 標(biāo)簽:電容器濾波電容MLCC 3.1萬(wàn) 0

針對(duì)低內(nèi)部電感的電解電容器優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

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針對(duì)低內(nèi)部電感進(jìn)行了優(yōu)化的電解電容器可以幫助降低工業(yè)電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用的成本,同時(shí)提高效率,性能和可靠性。 隨著在工業(yè)4.0和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)等新興趨勢(shì)...

2021-02-02 標(biāo)簽:電容器寄生電感工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 3723 0

寄生電感怎么來(lái)的 不必要的LC串聯(lián)諧振要絕對(duì)杜絕嗎?

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我一直有一個(gè)感覺(jué):咱們硬件工程師,會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題,亦或是各種各樣的現(xiàn)象,總會(huì)有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的解釋,一句話或者是幾句話,我們見多了這個(gè)解釋,就自以為...

2021-01-22 標(biāo)簽:諧振電路LC濾波器寄生電感 6193 0

PCB布局的DC電阻,寄生電容和寄生電感

PCB布局的DC電阻,寄生電容和寄生電感

實(shí)際系統(tǒng)的很多方面都會(huì)在PCB布局,IC或任何其他電氣系統(tǒng)中產(chǎn)生意外的寄生現(xiàn)象。重要的是在嘗試使用SPICE仿真提取寄生效應(yīng)之前,請(qǐng)注意電路圖中無(wú)法考慮的內(nèi)容。

2020-12-31 標(biāo)簽:pcb示波器PSPICE 9418 0

電源模塊布局中考慮元器件的寄生參數(shù)

電源模塊布局中考慮元器件的寄生參數(shù)

對(duì)于高輸出電流的電源,元件的電阻是重要的問(wèn)題,因?yàn)樗鼤?huì)降低效率,發(fā)熱,甚至可能影響基準(zhǔn)電壓。即使這樣,人們還是很容易忽視PWM布線電阻。

2020-09-12 標(biāo)簽:旁路電容散熱器寄生電感 2719 0

從麥克斯韋談寄生電感由來(lái)和定義

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電流流過(guò)導(dǎo)線,會(huì)在導(dǎo)線的周圍產(chǎn)生磁場(chǎng)。當(dāng)導(dǎo)線電流變化時(shí),這個(gè)磁場(chǎng)也會(huì)變化,變化的磁場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生電場(chǎng),這個(gè)電場(chǎng)將阻礙電流的變化,而阻礙電流變化的這種能力,就可...

2020-08-26 標(biāo)簽:信號(hào)完整性寄生電感 6297 0

什么是寄生電感_PCB寄生電容和電感計(jì)算

寄生電感一半是在PCB過(guò)孔設(shè)計(jì)所要考慮的。在高速數(shù)字電路的設(shè)計(jì)中,過(guò)孔的寄生電感帶來(lái)的危害往往大于寄生電容的影響。它的寄生串聯(lián)電感會(huì)削弱旁路電容的貢獻(xiàn),...

2019-10-11 標(biāo)簽:pcb電感寄生電感 2.1萬(wàn) 0

關(guān)于電源交叉調(diào)整率疑問(wèn)解答

關(guān)于電源交叉調(diào)整率疑問(wèn)解答

當(dāng)選擇一個(gè)可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r(shí),反激式電源是一個(gè)明智的選擇。由于每個(gè)變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過(guò)匝數(shù)來(lái)輕松設(shè)置每個(gè)...

2019-05-29 標(biāo)簽:寄生電感交叉調(diào)整率 5130 0

如何最小化SEPI 轉(zhuǎn)換器的排放?

如何最小化SEPI 轉(zhuǎn)換器的排放?

為了創(chuàng)建一個(gè)輻射干擾盡可能低的優(yōu)化電路板布局,開關(guān)模式穩(wěn)壓器的熱回路必須盡可能小—也就是說(shuō),寄生電感越小越好。為了說(shuō)明快速開關(guān)電流產(chǎn)生的影響,我們針對(duì)一...

2019-04-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器寄生電感 4566 0

PCB板設(shè)計(jì)中的PROTEL技術(shù)有哪些

L=5.08h[ln(4h/d)+1]其中L指過(guò)孔的電感,h是過(guò)孔的長(zhǎng)度,d是中心鉆孔的直徑。從式中可以看出,過(guò)孔的直徑對(duì)電感的影響較小,而對(duì)電感影響最...

2019-04-16 標(biāo)簽:pcb設(shè)計(jì)寄生電容寄生電感 1822 0

高速PCB過(guò)孔設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該考慮哪些問(wèn)題

高速PCB過(guò)孔設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該考慮哪些問(wèn)題

過(guò)孔的寄生電容延Κ了電路中信號(hào)的上升時(shí)問(wèn),降低了電路的速度。如果一塊厚度為25mil的PCB,使用內(nèi)徑為10mil,焊盤直徑為20mil的過(guò)孔,內(nèi)層電氣...

2019-07-31 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)寄生電容寄生電感 1191 0

一種既能降低開關(guān)管損耗,且可降低變壓器的漏感和尖峰電壓的RC電路

一種既能降低開關(guān)管損耗,且可降低變壓器的漏感和尖峰電壓的RC電路

在設(shè)計(jì)RC吸收電路時(shí),我們必須了解整個(gè)電源網(wǎng)絡(luò)的幾個(gè)重要參數(shù),比如輸入電壓、輸入電流、尖峰電壓、尖峰電流等。在圖1所示當(dāng)Q1關(guān)斷時(shí),源極電壓開始上升到2...

2018-12-24 標(biāo)簽:開關(guān)電源寄生電感RC電路 8477 0

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