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

寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感?

凡亿PCB 来源:凡亿企业培训 2024-02-27 14:28 次阅读

在高速数字电路设计中,过孔的寄生电感问题是电子工程师经常面对的问题之一,寄生电感的存在很容易影响电路的性能,甚至引发意想不到的问题,因此必须及时计算电感然后解决问题,那么如何计算

首先在计算寄生电感问题之前,必须先了解寄生电感到底是什么?简单来说,寄生电感是指电路中原本没有设计地哪敢,但由于某些原因,如过孔产生的电感效应,过孔的寄生电感会对蒂娜鲁中的电流产生阻碍影响,从而影响到电路的性能。

然后,如何计算过孔的寄生电感?

公式:L = 5.08h[ln(4 h/i) +1]

式中L代表过孔的寄生电感,h代表过孔的长度,d代表过孔的中心钻孔直径。

从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能。

举例,假设:一个过孔的长度为0.05米,中心钻孔直径为0.01米。将这些数据代入公式,我们可以得到:

L = 5.08 × 0.05[ln(4 × 0.05/0.01) + 1] = 1.015纳亨利(nH)。

那么,这个寄生电感对电路有什么影响呢?我们知道,当信号的上升时间是1纳秒时,过孔的等效阻抗大小为XL=T10_90/7(T10_90)=3.19Ω。这个阻抗在高频电流通过时是不能被忽略的。这意味着,如果我们在连接电源层和地层时需要通过两个过孔,那么过孔的寄生电感就会成倍增加。

因此,工程师们在计算过孔寄生电感时需要特别注意以下几点:

首先,要尽量减小过孔的长度;

其次,在连接电源层和地层时要尽量减少过孔的数量;

最后,在设计电路时要充分考虑信号的上升时间和频率,以避免因寄生电感问题而影响电路的性能。

审核编辑:黄飞

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
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    6740

    浏览量

    131815
  • 寄生电感
    +关注

    关注

    1

    文章

    155

    浏览量

    14583

原文标题:电子工程师如何计算过孔的寄生电感?

文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    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 09:52 166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 14:51 414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 11:04 288次阅读

    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 12:24 361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

    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?

    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容靠近运放的时候走线的电感不应该更大了吗(走线越长,走线的寄生
    发表于 08-01 06:56

    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

    励磁电感计算原理 励磁电感的仿真验证

    励磁电感是指脉冲变压器的初级电感。励磁电感计算数值较小;在铁芯饱和时数值在较大值和较小值之间波动。
    的头像 发表于 05-01 15:24 1174次阅读
    励磁<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>计算</b>原理 励磁<b class='flag-5'>电感</b>的仿真验证

    什么是寄生电感?如何计算过孔寄生电感

    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
    的头像 发表于 03-15 08:19 2152次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?如何<b class='flag-5'>计算过孔</b>的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?

    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电感
    的头像 发表于 03-07 08:13 806次阅读
    如何测量功率回路中的杂散<b class='flag-5'>电感</b>

    详解MOS管的寄生电感寄生电容

    寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
    的头像 发表于 02-21 09:45 2409次阅读
    详解MOS管的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>寄生</b>电容

    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除

    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的电容。
    的头像 发表于 01-18 15:36 2706次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生</b>电容的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生</b>电容<b class='flag-5'>计算</b> PCB<b class='flag-5'>寄生</b>电容怎么消除

    PCB生产中的过孔和背钻有些什么样的技术?

    高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
    发表于 12-29 16:13 310次阅读
    PCB生产中的<b class='flag-5'>过孔</b>和背钻有些什么样的技术?

    如何避免功率MOSFET发生寄生导通?

    如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
    的头像 发表于 12-06 18:22 1033次阅读
    如何避免功率MOSFET发生<b class='flag-5'>寄生</b>导通?

    寄生电感的介绍

    寄生电感的介绍
    的头像 发表于 11-29 16:41 2043次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>的介绍

    寄生电感的影响

    寄生电感的影响
    的头像 发表于 11-29 16:32 936次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>的影响