电子发烧友App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>电源/新能源>如何使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声

如何使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

以太网网关节点在节能计量系统中的设计

本文详细介绍了以太网网关节点在节能计量系统中的设计,通过使用W5500后极大简化了WPAN网关设计,这样保证了通讯速率和可靠性的要求下,用简单的结构诠释了“简单就是可靠”的道理。##下面我们就重点讨论以太网网关的设计。##在系统的初始化vInitSystem()中加入W5500的初始化。
2014-04-28 13:51:192709

基于ZigBee的城市照明监控系统网关节点的软硬件设计

路灯和景观灯是城市夜晚一道亮丽的风景线,也是城市中必需的公用照明设施。城市照明监控系统是一种监测与控制的集成系统,一套高效的城市照明监控系统可以节省大量的人力物力。##网关节点软件设计。
2014-07-25 14:07:25992

如何增加降噪电路或增加部件来降低噪声

增加缓冲电路是降低噪声的常用手法。本文中采用在输出端增加缓冲电路,其实在输入端也可以增加。在本例中,通过在开关节点增加RC,起到将开关引发的高频振铃引到GND的作用。
2020-04-05 10:27:003917

探讨DC/DC转换器中实际电路模型和开关节点的振铃

实际的印刷电路板中存在电路图中没有的成分,因此,比如开关节点中如果布局不当,会随着开关而产生较大振铃,可能导致无法正常工作或噪声较多等问题。
2020-04-05 10:25:004272

PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?(3)

PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?|深圳比创达EMC(3)
2023-08-08 11:00:521091

开关电源的噪声是如何产生的

引言:在探讨如何消除开关电源的噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源的噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54643

电磁兼容EMI优化方案分享

开关电源的设计中,电路设计和电路板布局是解决EMI问题的两个关键点。在电路设计中,开关频率以及开关节点上的振铃(图1)会产生电磁干扰(EMI)。
2024-01-21 09:38:00502

输出电压噪声的形成原理和高频噪声分量的抑制方案

,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。以Buck电路为例,上下管切换的瞬间,输入回路中的寄生电感与开关管的输出电容谐振。因此,开关节点SW在上升和下降沿会产生高频振荡,且寄生参数越大,
2021-03-01 10:46:415236

开关电源噪声问题与PCB布局布线指南

最小。对电磁干扰、开关节点噪声和响铃振荡更敏感的应用可以使用一个小缓冲器。缓冲器由电阻和电容串联而成(参见图 6中的RSNUB和CSNUB),放在SW节点与PGND层之间,可以降 低SW节点上的响铃振荡
2021-06-25 06:00:00

开关电源中RC缓冲电路的设计

开关电源中缓冲电路性能的好坏直接影响到系统的品质。 文中给出了一种结构简单、 安装方便的RC缓冲电路的设计方法, 该方法不仅能降低开关管的关断损耗, 而且还能降低变压器的漏感和尖峰电压。
2013-07-21 10:22:17

开关电源中EMI的来源及降低EMI的方法

,不必将噪声开关节点布线在印刷电路板上。电源模块中屏蔽了其中的大多数电感器,以防止来自线圈的电磁辐射。在非常靠近电感器的地方会发生高电流电压转换,并且开关节点的一部分电磁场受到屏蔽,电感器位于引线
2019-06-03 00:53:17

开关电源中使用100fF电容维持EMI性能的要点

获得符合EMI标准的电源。图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位电路延伸至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。这就是故障点
2021-10-21 09:34:21

开关电源之MOSFET管的关断缓冲电路的设计详解

这个电流的减小。一部分电流将继续通过将要关断的开关管,另一部分则经RC缓冲电路并对电容C充电,电阻R的大小与充电电流有关。Ic的一部分流进电容C,可减缓集电极电压的上升。通过选取足够大的C,可以减少
2018-11-21 16:22:57

开关电源产生的噪声

变化的环路中的寄生分量。布线中存在布线电感,通常每1mm有1nH左右的电感。另外,电容器中存在等效串联电感ESL,MOSFET的各引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz
2018-11-29 14:47:35

开关电源产生的噪声分析

变化的环路中的寄生分量。布线中存在布线电感,通常每1mm有1nH左右的电感。另外,电容器中存在等效串联电感ESL,MOSFET的各引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz
2019-03-18 06:20:14

开关电源的噪声是如何产生的?

中存在布线电感,通常每1mm有1nH左右的电感。另外,电容器中存在等效串联电感ESL,MOSFET的各引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz~300MHz的振铃。所
2024-04-02 10:28:03

开关稳压器中的电流模式稳压器解析

阈值调节到远高于50%,保证在更高占空比下,也不会发生次谐波振荡。图3. 开关节点电压:采用电流模式稳压器的次谐波振荡。即使是之前提到的这些限制(由消隐时间和其导致的占空比限制导致),也可以通过IC
2022-10-04 15:26:49

开关稳压器的几种不同类型的固有噪声开关纹波、宽带噪声和高频尖峰

。通常,这会使输出上的尖峰噪声远小于纹波噪声,但会增加更高频率的成分。其次,应屏蔽SW和输入节点噪声源或让其远离输出侧及敏感模拟电路,并且屏蔽输出电感。精心布局和布线对设计很重要。第三,优化开关稳压器
2019-12-10 15:38:34

开关调节器的输出纹波和开关瞬变测量的有效方法

有所降低。  图5. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)  图6. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)  如图7所示,使用接地线圈在输出电容上直接探测可以产生近乎最佳的输出纹波。开关瞬变的噪声
2018-10-08 14:46:34

开关节点的振铃

存在电路图中没有的成分,因此,比如开关节点中如果布局不当,会随着开关而产生较大振铃,可能导致无法正常工作或噪声较多等问题。现在应该明白关于PCB板布局经常提到的“布线要短”的原因了。后续将介绍具体
2018-12-03 14:33:38

电路设计EMI对策及输出噪声对策

的EMI会影响其他电路及,所以必须实施EMI对策。基本上,在大电流开关节点和线路,增加整合阻抗和具备旁路/过滤功能的电容器、电阻/电容器电路。1) C12、R17:输出整流二极管增加RC缓冲电路和输入缓冲
2021-10-30 07:00:00

DC-DC电路元器件放置

宽的接线方式直接接在IC的GND端和SW;3.功率电感:距离IC适中距离,以最小化开关节点的辐射噪声;电感下方不建议走线和铺铜,原因如下:如果铺铜,电感下方没有净空,则电感的磁场会在该下方的金属上,产生Eddy Current 即涡流,而 Eddy current 会产生相反的磁场方向,跟电感原有
2021-11-17 06:19:49

DC/DC 转换器 EMI 的工程师指南:功率级寄生效应

来源。在EMI 分析中,设计者最关注电源转换器噪声发射的谐波含量上限或“频谱包络”,而非单一谐波分量的幅值。借助简化的开关波形分析模型,我们可以轻松确定时域波形参数对频谱结果的影响。为了解与开关节点电压相关
2019-11-03 08:00:00

DC/DC转换器的PCB板布局概述

理解。PCB布局的要点将输入电容器和二极管在与IC引脚相同的面,尽可能地配置在IC最近处必要时配置散热孔电感可使来自开关节点的辐射噪声最小化,因此,虽然重要程度仅次于输入电容器,也需要配置于IC的附近
2018-11-29 14:44:23

EMC基础知识:开关电源产生的噪声

引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz~300MHz的振铃。所产生的电流及电压,可通过两个公式求得。此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响。虽然有采取相应的措施,但由于
2021-12-29 19:00:19

EMC基础知识:开关电源产生的噪声

,通常每1mm有1nH左右的电感。另外,电容器中存在等效串联电感ESL,MOSFET的各引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz~300MHz的振铃。所产生的电流及电压
2021-03-15 10:35:11

STM32系统时钟配置操作的一些关节点

本文,使用一问一答的方式,解说STM32系统时钟配置操作的一些关节点。不讨论配置的过程、步骤,网上不缺絮絮叨叨的各种教程。一句话:过程高深,使用简单.详细代码解释下载
2021-08-11 07:17:18

【转帖】了解开关调节器的输出, 加快电源设计

高频噪声有所降低。图5. 在开关输出的任意点采用尖端和管体法进行探测图6. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)如图7所示,使用接地线圈在输出电容上直接探测可以产生近乎最佳的输出纹波。开关瞬变的噪声
2018-05-24 16:58:41

了解开关调节器的输出,加快电源设计

500MHz带宽设置时的波形测量结果。高频噪声和瞬变属于长接地引线形成的环路所造成的测量假信号,并非开关调节器所固有。图3. 接地环路产生输出误差图4. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)有几种方法可以
2019-10-22 08:30:00

了解开关调节器的输出,加快电源设计

时的波形测量结果。高频噪声和瞬变属于长接地引线形成的环路所造成的测量假信号,并非开关调节器所固有。图3. 接地环路产生输出误差图4. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)有几种方法可以减小杂散电感
2018-10-23 11:48:32

使用转换速率控制EMI的教程

图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点
2022-11-17 08:00:20

关于Buck降压型开关稳压器RC Snubber设计的资料分享

振铃频率都在百兆级别属于高频信号,可能会带来传导辐射EMI问题,严重时会干扰开关电源自身信号或临近电源的其他信号都会收到影响,造成系统不稳定。 下图是常见的开关电源开关节点开关波形,由图可知上管导通瞬...
2021-10-29 07:25:44

利用RC来消除反激开关电源次级二极管的振铃

缓冲电路(snubber)——由 RSNUB 及 CSNUB 组成,从开关节点至电源地。该缓冲电路是一个能量吸收电路,用于消除开关闭合时电路寄生电感所引起的电压毛刺。当开关闭合时,缓冲电路为流经电路
2021-04-02 06:30:00

升压转换器开关节点的振铃最小化-PMP-便携式电源应用

、LPAR1、LPAR2 及 LPAR3,改进板载布线的方法不一定可行,因此需要一个缓冲电路(snubber)——由 RSNUB 及 CSNUB 组成,从开关节点至电源地。该缓冲电路是一个能量吸收电路
2008-09-25 08:45:25

反馈路径的布线

压器的布线要平行且接近,这样不容易产生噪声:图中的(c)・布线要远离电感和二极管的开关节点:图中的(d)・不在电感或二极管的正下方、与电力系统的布线平行布线(多层PCB板也同样)实际进行布线时请注意
2018-11-30 11:49:21

同步整流 降压恒流 输入4-40V 功率可达40W 电流3.6A 原理图

个 0.1uF 的陶瓷电容以增强芯片的抗高频噪声能力。3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点区域以防止掺杂电容噪音。4:所有模拟地应连接到同一个
2022-12-06 13:48:11

如何从优化PCB布局布线,避免由开关电源布局不当而引起的噪声

进一步滤波。开关节点开关调节器电路中,开关(SW)节点噪声最高的地方,因为它承载着很大的交流和直流电压/电流。此SW节点需要较大面积的铜来尽可能降低阻性压降。将MOSFET和电感彼此靠近放在铜层上
2019-02-20 09:42:27

如何使用肖特基二极管减少干扰?这篇告诉你了

。在反向恢复时间内,电感(L1)导致开关节点处的电压下降到比地电压低几伏。开关节点处的这些陡峭的负电压峰值会导致干扰,此干扰会被容性耦合到其他电路段。通过插入额外的肖特基二极管可以最大限度地减少这种干扰
2020-11-11 09:08:55

如何使用转换速率控制EMI

的栅极引线即可实现该功能;参见图3。第二步是在开关节点与接地之间加装一个缓冲器(RSUB与CSUB)。缓冲电路可以在转换过渡期间抑制寄生电感和电容。 图3:接通和关闭电路 除利用上述方法来降低开关节点
2018-08-31 19:55:41

如何利用缓冲电路除开关电源和D类功放中的振铃

`关电源和Class D功放,因为电路工作在开关状态,大大降低了电路的功率损耗,但是由于寄生电感和寄生电容的存在,电路的PWM开关波形在跳变时,常常伴随着振铃现象。这些振铃经常会引起EMC的问题,这种如何用缓冲电路来解决?`
2019-02-21 11:20:35

如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声

,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。以Buck电路为例,上下管切换的瞬间,输入回路中的寄生电感与开关管的输出电容谐振。因此,开关节点SW在上升和下降沿会产生高频振荡
2022-11-07 08:01:47

怎么去除AD-DC开关电源的噪声

目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源的噪声
2018-02-06 10:24:55

谐波失真和噪声曲线详解

THD+N计算来去除失真项:我们可以用如下方程式来近似计算一个基本运算放大器电路的RMS噪声电压:AN 是“噪声增益”,eN是运算放大器宽带电压噪声频谱密度,而BWN是测量噪声时的带宽。噪声增益,或者说
2018-09-12 11:44:13

抑制电磁干扰 (EMI) 的实用电路技术

振铃。4如果需要开关节点 RC 缓冲电路,可将封装最小的元器件与 SW(通常为电容)相连。5使用具有内部接地平面的四层 PCB,与双层设计相比,其性能得到显著提升。- 避免阻断 IC 附近的高频电流
2021-12-29 06:30:00

控制同步降压转换器中的开关节点振铃

控制同步降压转换器中的开关节点振铃
2018-09-26 10:47:49

方波波形开关节点为什么受欢迎

采用TI最新的GaN技术设计,图1a所示的功率级开关节点波形真的引人瞩目。其在120V / ns转换速率下,从0V升到480V,并具有小于50V的过冲。 图1:TI 600V半桥功率级——开关波形
2022-11-15 06:43:06

方波波形开关节点概述

所有功率级设计者期望在开关节点看到完美的方波波形。快速上升/下降边降低了开关损耗,而低过冲和振铃最小化功率FET上的电压应力。采用TI最新的GaN技术设计,图1a所示的功率级开关节点波形真的引人瞩目
2019-08-26 04:45:13

无线传感器网络的嵌入式网关硬件设计

需求对原始数据进行处理(如进行数据的融合,去除冗余,减轻网关节点对外传送的负担)。处理后的数据经由TCP/IP模块打包后通过串口与SIM300C相连,如图3所示。最后,网关节点中的 GPRS模块将
2018-11-14 14:56:55

无线传感器网络的普通节点和网关节点怎么实现?

的限制。以此超低功耗单片机MSP430为核心,结合无线收发模块nRF24E1,对无线传感器网络的普通节点和网关节点进行了设计。
2019-10-18 07:28:32

求如何去除电感Noise

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 请集思广益,一起思考下,如何去除开关电源中电感noise
2012-11-13 18:00:10

汽车电源设计时需考虑的问题

元件的最佳位置进行设计封装布局。如图2所示,使用的引脚使得高频输入电容(在开关节点两侧接地)呈对称分布,GND与开关之间产生的电感降低,从而去除噪声。 图2:高频CIN电容位置 另外,以特定的方式进行
2018-08-29 16:02:34

电流模式开关稳压器的优缺点及应用

调节到远高于50%,保证在更高占空比下,也不会发生次谐波振荡。图3. 开关节点电压:采用电流模式稳压器的次谐波振荡。即使是之前提到的这些限制(由消隐时间和其导致的占空比限制导致),也可以通过IC
2022-10-09 10:18:24

电源技巧#7:通过更好的去耦减少开关节点振铃

的方法,通过减慢高端MOSFET的开关或通过缓冲器抑制开关波形电路。这两种技术都会在降压转换器中引起额外的损耗。在这里,我将介绍其他技术,以降低交换节点振铃,而不会降低效率。首先,了解开关节点振铃的原因
2018-09-26 10:43:37

绝缘型反激式转换器电路设计:EMI对策及输出噪声对策

的EMI会影响其他电路及,所以必须实施EMI对策。基本上,在大电流开关节点和线路,增加整合阻抗和具备旁路/过滤功能的电容器、电阻/电容器电路。1) C12、R17:输出整流二极管增加RC缓冲电路和输入缓冲
2018-11-27 16:56:57

肖特基二极管怎么减少干扰?

伏。开关节点处的这些陡峭的负电压峰值会导致干扰,此干扰会被容性耦合到其他电路段。通过插入额外的肖特基二极管可以最大限度地减少这种干扰,如图2所示。与低端MOSFET中的体二极管不同,它不会产生反向恢复
2020-12-16 16:57:38

获得2 MHz开关频率需要考虑的因素概述

信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。较重负载条件下,电路中有直流降,增加了工作接通时间。开关节点的上升时间和下降时间。死区时间期间(从低侧MOSFET
2019-08-09 04:45:05

获得2MHz开关频率技巧概述

信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。较重负载条件下,电路中有直流降,增加了工作接通时间。开关节点的上升时间和下降时间。死区时间期间(从低侧MOSFET
2019-07-26 04:45:15

获得2MHz开关频率的四种设计技巧

流检测信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。  较重负载条件下,电路中有直流降,增加了工作接通时间。  开关节点的上升时间和下降时间。死区时间期间(从低侧
2018-10-10 15:13:39

请教一个buck电路纹波的问题

较大的尖峰。具体表现为在开关管关闭的时候,输出有一个负向的纹波尖峰,大概 50mV——100mV。但是二极管与开关管公共节点开关节点)上却没有这样的电压尖峰。开关管导通时的正向尖峰比较小。请问这个负
2012-03-10 23:57:39

请问MOS管做开关时,rc缓冲电路是必须的吗

如题,MOS管电路RC缓冲电路必须要有吗,如果不是的话,在什么情况下用或者不用
2017-03-28 16:41:26

降压稳压器电路中影响EMI性能和开关损耗的感性和容性寄生元素

噪声可降至最低。换言之,电感应具有较低的有效并联电容 (EPC),以便在从开关节点到 VOUT 的网络中获得较高的传输阻抗。此外,还会通过低阻抗输出电容对输出噪声进行滤波。等效谐振电路根据图 4 所示
2020-11-03 07:54:52

隔离式DC/DC电路的共模噪声抑制方法

) 噪声的主要来源和传播路径。高瞬态电压 (dv/dt) 开关节点是共模噪声的主要来源,而变压器的绕组间分布电容则是共模噪声的主要耦合路径。在第 7 部分中,我们在简单方便的双电容变压器模型基础上,采用
2022-11-09 07:21:36

升压转换器开关节点的振铃最小化

本应用报告阐述了如何使用合理的板载布局及/或缓冲电路(snubber)来减少升压转换器转换节点上的高频振铃。 问题的描述图一 的电路图展示了由寄生电感及电容所构成
2008-09-25 08:42:2144

最小化升压转换器开关节点处的振铃

此参考设计旨在给输入电压范围为4.5V至17.0V的MSP430器件供电。本应用报告阐述了如何使用合理的板载布局及/或缓冲电路(snubber)来减少升压转换器转换节点上的高频振铃。The
2010-12-12 11:22:0338

德州仪器同步降压DC/DC稳压器可消除汽车应用中的开关节点振铃

德州仪器(TI)近日推出了两款36-V, 2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点的振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1稳压器可用于多种高压DC/DC降压应用。
2016-07-06 16:27:101348

LMG3410:方波波形开关节点几乎完美,你值得拥有

所有功率级设计者期望在开关节点看到完美的方波波形。快速上升/下降边降低了开关损耗,而低过冲和振铃最小化功率FET上的电压应力。
2018-07-10 14:50:002952

基于Cortex_M3的多功能楼宇控制系统网关节点设计

基于Cortex_M3的多功能楼宇控制系统网关节点设计
2017-09-25 13:07:227

利用多级滤波器来消除开关电源转换器的输出噪声

中。实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。因此,有必要设计经过优化和阻尼处理的多级滤波器,来消除开关电源转换器的输出噪声。此外,了解滤波器设计如何影响开关电源转换器的补偿也很重要。
2018-01-10 09:45:067445

利用RC来消除反激开关电源次级二极管的振铃

由于电路板的尺寸限制或是由于集成 FET 电源 IC 所具有的内部 CPAR#、LPAR1、LPAR2及LPAR3,改进板载布线的方法不一定可行,因此需要一个缓冲电路(snubber)——由 RSNUB 及 CSNUB 组成,从开关节点至电源地。
2018-03-15 08:46:4119758

用合适的“RC”可消除开关电源振铃

升压转换器开关节点的振铃最小化 问题的描述 图一(Boost升压电源)的电路图展示了由寄生电感及电容所构成的升压转换器的关键环路,电感及电容分别以LPAR(寄生电感)和CPAR(寄生电容)标签进行参考标注。
2018-03-16 11:15:2124242

采用TinyOS操作系统和单片机实现无线传感器网络节点的设计

由于传感器节点功率的限制,传递的距离非常有限,网络节点除了从外界环境采集数据外,还要接收邻近节点的数据,对数据进行处理、融合、转发。图1中节点A通过节点B,C,D将数据传送至网关节点E。再由网关节点与外部网络相联,将数据发送给用户。
2020-03-11 08:08:001574

关于转换速率控制汽车和工业应用中的EMI方法分析

图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点波形振铃,因为它会增大低侧MOSFET的电压应力,并产生电磁干扰。
2019-08-23 16:45:282793

关于开关节点产生的开关损耗问题探讨

同步整流降压转换器的同步开关(高边+低边)是对VIN和GND电压进行切换(ON/OFF),该过渡时间的功率乘以开关频率后的值即开关损耗。
2020-04-06 10:51:00913

理解输出电压纹波和噪声(2):高频噪声分量的来源和抑制

为例,上下管切换的瞬间,输入回路中的寄生电感与开关管的输出电容谐振。因此,开关节点SW在上升和下降沿会产生高频振荡,且寄生参数越大,振荡的幅度也越大,甚至损坏开关管。该高频振荡会通过SW节点与输出VOUT
2022-01-14 16:10:463709

使用含快速开关SiC器件的RC缓冲电路实用解决方案和指南

本SiC FET用户指南介绍了使用含快速开关SiC器件的RC缓冲电路的实用解决方案和指南。该解决方案经过实验性双脉冲测试(DPT)结果验证。
2022-05-05 10:43:232112

方波波形开关节点大受欢迎

方波波形开关节点大受欢迎
2022-11-02 08:16:080

BUCK降压电路出现奇怪负电压的原因

BUCK是常见的降压拓扑结构,对于BUCK开关节点的波形,有的文章画的是标准的方波?而有的文章画的却是有一个负的脉冲波形呢?
2022-11-21 10:43:031069

三种基本的非隔离拓扑

如果线圈位于开关节点和输出之间,将构成DC-DC降压转换器,我们在下文中将其简称为降压转换器。或者,如果线圈位于输入和开关节点之间,将构成DC-DC升压转换器,简称为升压转换器。最后,如果线圈位于开关节点和地(GND)之间,则构成DC-DC反相降压-升压转换器。
2022-11-22 09:26:00965

RC Snubber吸收电路原理详解

模式下工作时,当主开关管关断,续流二极管工作时,电感电流为0时,开关节点处的电压会存在一段时间的衰减振荡;BUCK电源开关节点在主开关管导通,二极管(或同步开关管)关断时的电压尖峰振铃;还有反激开关电源漏感导致的开关节点电压尖峰振荡等等。上述这几种情形的本质机理都是RLC的欠阻尼振荡。
2023-01-19 16:29:009196

关节点汇聚传感器数据上传物联网云平台

、噪音、人和设备的位置、空气中的颗粒、建筑系统操作、安全系统、工厂机器等等。这些物联网设备中的每一个都可能使用不同的协议进行连接,物联网网关通过网关节点汇聚传感器数据,在传感器协议之间进行转换,处理传感器数据并发送到物联网云平台等等。
2023-01-10 16:05:44814

设计 RC 缓冲器-AN11160

设计 RC 缓冲器-AN11160
2023-02-07 19:00:184

开关电源的降噪对策-RC缓冲电路

作为开关电源的降噪对策,此前探讨了使用电容器和电感的方法特点和注意事项,还有其他一些降噪的对策方法。下面介绍其中经常用到的RC缓冲电路RC缓冲电路,为了降低开关节点产生的尖峰电压,可考虑增加RC缓冲电路
2023-02-15 16:12:06834

DC/DC转换器的基板布局-开关节点的振铃

在探讨DC/DC转换器的PCB板布局之前,需要了解实际的印刷电路板中存在寄生电容和寄生电感。它们的影响之大超出想象,即使电路没错,因布局而产生无法按预期工作的情况,往往是因为对它们的考虑不足。本次就“开关节点的振铃”来验证其主要原因。
2023-02-23 09:33:05806

全SiC模块的应用要点:缓冲电容器

缓冲电容器是为了降低电气布线的寄生电感而连接在大电流开关节点的电容器。寄生电感会使开关关断时(切断电流)产生较大的浪涌,当浪涌超过元器件的额定值时,甚至可能会致使产品损坏。
2023-02-27 11:57:41338

方波波形开关节点大受欢迎

GaN FET具有低端子电容,因而可快速切换。然而,当GaN半桥在高di / dt条件下切换时,功率环电感在高压总线和开关节点处引入振铃/过冲。这限制了GaN FET的快速切换功能。
2023-04-10 09:14:40359

使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声

引言:降压转换器IC的开关节点容易产生很多高次谐波噪声缓冲电路作为除去这些高次谐波噪声的手段之一,本节简述如何使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声
2023-06-28 15:56:561665

PCB布局的关键:开关节点波形?

开关稳压器或功率变换器电路开关节点是关键的传导路径,在进行PCB布局时需要特别注意。该电路节点将一个或多个功率半导体开关(例如MOSFET或二极管)连接到磁能存储设备(例如电感或变压器绕组
2023-08-02 15:19:33408

PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?

PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?|深圳比创达EMC(2)
2023-08-07 11:20:23708

DC-DC的开关节点振铃控制方式

(指MOS上升时间和下降时间变短)提高以后,电磁干扰EMI随之增加。同步降压DC-DC中,高速开关的场效应管在开关节点会有巨大的电压过冲和振铃,振铃的大小与高侧MOS的开关速度以及布局和FET的封装的杂散电感有关,我们必须选择正确的电路和布局设计方法,以将这种振铃维持在同步FET最大绝对额定值以下。
2023-08-30 16:28:071246

Linux中断子系统相关节点

Linux 中断相关节点 /proc/interrupts cat 这个节点,会打印系统中所有的中断信息,如果是多核CPU,每个核都会打印出来。 包括每个中断的名字、中断号 IRQ number
2023-09-27 17:32:32452

RC和RCD缓冲电路的工作方式、区别和优缺点?

RC和RCD缓冲电路的工作方式、区别和优缺点? RC和RCD缓冲电路是电子系统中常用的两种电路,用于解决信号的延时和冲击波的衰减问题。它们在工作方式、区别和优缺点方面有一些不同。 首先,我们来了
2023-11-20 17:05:411357

RC缓冲抑制电路的工作原理介绍

RC缓冲抑制电路主要用于消除或减小电路中的高频噪声和波动。RC缓冲抑制电路具有结构简单、成本低、易于实现等优点,因此在各种电子设备中得到了广泛的应用。 RC缓冲抑制电路的基本原理是利用电容器的充电
2024-01-16 16:02:39453

RC缓冲电路降噪原理

在电子设计中非常重要,因为它可以提高系统的性能和可靠性。 为了减轻开关节点产生的电压尖峰,可以采用RC缓冲电路。在具体应用实例中,当整流二极管关闭(同时高端开关接通)时,RC缓冲电路起到关键作用。它能够释放储存在二极管结电容
2024-02-05 11:12:08329

已全部加载完成