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
会员中心
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

寄生电感的介绍

jf_pJlTbmA9 来源:微源半导体 作者:微源半导体 2023-11-29 16:41 次阅读

不知道大家在调试电路的时候,有没有遇到这种情况,就是板子上所有的元器件参数和焊接都是正确的,可是通电以后,电路中的某些器件立马就发生了损坏。这种现象很有可能跟电路中一种隐藏的东西有关 -- 寄生电感。

顾名思义,寄生电感是指寄生在电路板的PCB走线或其他元器件上的电感。一般来说,有导线的地方就会有寄生电感,比如PCB上的铜线、过孔,甚连芯片内部的bonding线上都会存在一定量的寄生电感,这些寄生电感的感量一般是从几nH到几十nH不等。

以LP6451同步Buck电路介绍寄生电感对电路的影响。

图1是LP6451的典型应用原理图,LP6451采用COT控制架构,支持最高18V的直流输入,可提供最大3A的负载电流,同时LP6451还集成了输入欠压保护,输出短路保护,过流保护,过温保护等功能,具有电气性能优异,安全性好等优点,是一款极具性价比的同步buck控制芯片

wKgZomVdhk2AfTMkAAB6Glnn_hI946.jpg

图1:LP6451典型应用原理图

寄生电感对输入端的影响。

在LP6451方案的输入端,会放置2颗陶瓷电容C2,C3对输入电压进行滤波,起到稳定输入电压的作用。在PCB板上,从电路输入端到电容C2和C3的两端是通过PCB上的走线来连接的,而这些走线实际上就是存在寄生电感的,我们通过仿真软件来看一下,在引入20nH的寄生电感L1后,电路上电时,在输入端会发生什么样的变化。

从图2的仿真结果来看,当蓝色的输入电压由0V升高到12V的时候,电容C1上的电压并不是升高到稳定的12V,而是变成了振荡的正弦波,而正弦波的峰值电压则达到了24V,是输入电压12V的2倍。如果这个电压超过了电路中的元件的最高耐压值,就会造成这些元件的损坏。

wKgaomVdhlSAereqAAGCwVE9z3o788.jpg

图2:仿真结果

这时,很多工程师可能就会提出疑问,为什么在实际的应用过程中,并不是每次都能看到输入电容上产生这种振荡呢?这是因为PCB板上的走线,除了引入了寄生电感外,也额外引入了电阻,而这个电阻对正弦振荡起到了阻尼衰减的作用。我们在之前的仿真电路的基础上额外加入了电阻R1,可以看出随着电阻R1阻值的增加,输入电容上的电压衰减速度变快,最高电压也迅速降低。

wKgaomVdhlWAEF4LAAF_0ThxxgY423.jpg

图3:新仿真结果

虽然在输入端由于寄生电感产生的电压振荡可以同时被寄生电阻缓解,但我们在设计电源时,仍要时刻注意上电瞬间输入电容上的电压波形,以防产生异常的高压,对输入电容后面的电路元件造成损坏。

下期我们继续介绍寄生电感对BUCK电路中开关管的影响。

本文转载自: 微源半导体微信公众号

审核编辑 黄宇

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
  • 芯片
    +关注

    关注

    458

    文章

    51524

    浏览量

    429454
  • 寄生电感
    +关注

    关注

    1

    文章

    157

    浏览量

    14667
收藏 人收藏

    相关推荐

    ADS1247寄生振荡怎么消除?

    使用AS1247测量mV级别的信号。在输入端用RC加了RFI滤波电路,R为47欧姆,差模滤波电容103,共模滤波电容102,问题表现如下: 当采样率大于20SPS时,有寄生震荡现象,周期大概4-5
    发表于 02-12 06:40

    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响

    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 520次阅读

    半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容

    本文介绍了半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容。 随着半导体技术的不断发展,芯片制程已经进入了3纳米节点及更先进阶段。在这个过程中,中道(MEOL)金属互联面临着诸多新的挑战,如寄生电容等
    的头像 发表于 11-19 17:09 947次阅读
    半大马士革工艺:利用空气隙减少<b class='flag-5'>寄生</b>电容

    合金电阻的寄生电感及其影响

    贴片合金电阻在电子电路中应用广泛,尤其是在高精度测量和功率应用中被频繁使用。然而,在高频或对精度要求较高的应用中,寄生电感成为一个不可忽视的问题。
    的头像 发表于 11-06 09:52 528次阅读

    MOS管寄生参数的定义与分类

    MOS(金属-氧化物-半导体)管的寄生参数是指在集成电路设计中,除MOS管基本电气特性(如栅极电压、漏极电压、栅极电流等)外,由于制造工艺、封装方式以及电路布局等因素而产生的额外参数。这些寄生参数对MOS管的性能和使用具有重要影响,是集成电路设计中不可忽视的重要因素。
    的头像 发表于 10-29 18:11 1307次阅读

    MOS管寄生参数的影响

    MOS(金属-氧化物-半导体)管作为常见的半导体器件,在集成电路中发挥着至关重要的作用。然而,MOS管的性能并非仅由其基本电气特性决定,还受到多种寄生参数的影响。
    的头像 发表于 10-10 14:51 926次阅读

    普通探头和差分探头寄生电容对测试波形的影响

    在电子测试和测量领域,探头是连接被测设备(DUT)与测量仪器(如示波器)之间的关键组件。探头的性能直接影响到测试结果的准确性和可靠性。其中,寄生电容是探头设计中一个不容忽视的因素,它对测试波形有着
    的头像 发表于 09-06 11:04 542次阅读

    绕线电感理论值与实际值不匹配

    各位前辈,请教个问题, 1、绕线电感为什么在低频段存在L>ALN^2;在一定的频率后出现L<ALN^2;是因为线圈的寄生电容的影响吗?
    发表于 09-05 22:26

    系统寄生参数对SiC器件开关的影响分析

    *本论文摘要由PCIM官方授权发布/摘要/本文分析了系统寄生参数对SiC(碳化硅)器件使用的影响。本文还研究了SiCMOS开关开通时的过流机理,以及开通电流振荡的原因。除了寄生电感对功率器件电压应力
    的头像 发表于 08-30 12:24 567次阅读
    系统<b class='flag-5'>寄生</b>参数对SiC器件开关的影响分析

    为什么BUCK芯片的电感电流在上下峰值处出现抬升和跌落?

    还是异步控制,这个现象都存在 2. 现象与负载电流大小无关 3. 在SW口加RC吸收电路能抑制这个反向尖峰 4. 仿真结果表明,过大的电感寄生并联电容(1pF~50pF)会导致这个现象,但我不认为我的应用中会出现这样大的电感
    发表于 07-25 23:39

    pfc电感与普通电感的区别

    PFC电感(Power Factor Correction Inductor)是一种用于提高功率因数的电感器,与普通电感器相比,它具有更高的性能和应用范围。本文将介绍PFC
    的头像 发表于 07-16 14:40 2880次阅读

    电感是什么 工作原理介绍

    电感是一种利用电流产生磁场、利用磁场储存能量的电子元件。它的工作原理基于电磁感应定律,即当导体周围的磁通量发生变化时,导体中就会产生电动势,从而产生感应电流。电感的主要作用是阻碍电流的变化,这种
    的头像 发表于 06-09 16:57 2846次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>是什么 工作原理<b class='flag-5'>介绍</b>

    什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感

    在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种
    的头像 发表于 03-15 08:19 2560次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?如何计算过孔的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?

    常用电感线圈的介绍

    电子设备中得到广泛应用。   以上就是关于常用电感线圈的一些介绍电感线圈作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备中。在选择电感线圈时,需要根据具体的电路需求和应用场
    的头像 发表于 03-12 13:22 1411次阅读

    如何测量功率回路中的杂散电感

    本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生
    的头像 发表于 03-07 08:13 1167次阅读
    如何测量功率回路中的杂散<b class='flag-5'>电感</b>