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标签 > 寄生电感

寄生电感

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文章:146 浏览:14604 帖子:16

寄生电感技术

如何让MOS管快速开启和关闭

一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。

2022-09-15 标签:电磁干扰寄生电感 5462 0

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因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感更小...

2022-08-17 标签:电容器寄生电感高频滤波 4993 0

pcb等长设计为什么会出现时延差异?

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1倍线宽的蛇形绕线带来的延时差异是-10ps,比参考线快了10ps,造成延时差异的主要原因是信号的自耦合现象。

2021-04-13 标签:pcb寄生电容传输线 4954 0

关于电源交叉调整率疑问解答

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当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个...

2019-05-29 标签:寄生电感交叉调整率 4938 0

MOS管的栅极开通驱动电阻

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在驱动MOS管时,我们希望给到MOS管栅极是标准的电压方波波形,但是在实际情况下,我们在测得的Ugs波形往往是带有振荡的。

2023-06-25 标签:驱动器振荡器MOS管 4717 0

MOSFET的结构及反向恢复波形分析

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基于桥式结构的功率MOSFET,例如半桥、全桥和LLC的电源系统,同步Buck变换器的续流开关管、以及次级同步整流开关管, 其体内寄生的二极管都会经历反...

2023-12-04 标签:二极管MOSFETBuck变换器 4699 0

IGBT芯片互连常用键合线材料特性

铝线键合是目前工业上应用最广泛的一种芯片互连技术,铝线键合技术工艺十分成熟,且价格低廉。铝线根据直径的不同分为细锡线和粗铝线两种,直径小于100um的铝...

2023-03-27 标签:IGBT功率器件寄生电感 4673 0

SiC MOSFET驱动电压尖峰的抑制方法简析(下)

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高频、高速开关是碳化硅(SiC) MOSFET的重要优势之一,这能让系统效率显著提升,但也会在寄生电感和电容上产生更大的振荡,从而在驱动电压上产生更大的尖峰。

2023-12-20 标签:MOSFET电磁干扰SiC 4607 2

MOSFET雪崩特性参数解析

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EAS单脉冲雪崩击穿能量, EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。以低于Tj(max)为极限。

2023-05-24 标签:MOSFETRCD寄生电感 4379 0

如何最小化SEPI 转换器的排放?

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为了创建一个辐射干扰尽可能低的优化电路板布局,开关模式稳压器的热回路必须尽可能小—也就是说,寄生电感越小越好。为了说明快速开关电流产生的影响,我们针对一...

2019-04-16 标签:转换器稳压器寄生电感 4349 0

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PCB(Printed Circuit Board),即印刷电路板,其按照导体层数分类,可以分为只有一面覆铜的单面板,两面都有覆铜的双面板,以及具有多个...

2023-07-08 标签:电容器PCB板IC设计 4287 0

TOLL及TO-247-4L封装介绍

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随着科技的不断发展,功率分立器件封装技术也在持续进步。为了提高功率密度和优化电源转化效率,封测企业正在为新产品研发更先进的封装工艺、封装技术及封装外形等...

2023-10-13 标签:MOSFET散热器驱动电路 4152 0

非常实用的DC-DC选型指南

DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳指标等,被广泛用于电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入...

2022-12-22 标签:PWMDC-DC寄生电感 3759 0

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针对低内部电感进行了优化的电解电容器可以帮助降低工业电源转换应用的成本,同时提高效率,性能和可靠性。 随着在工业4.0和工业物联网(IIoT)等新兴趋势...

2021-02-02 标签:电容器寄生电感工业物联网 3540 0

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今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如...

2023-06-19 标签:寄生电感PCB走线高速器件 3477 0

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今天来讨论一个I2C走线问题,过程是通过用ST提供的IBIS模型,从SI的角度出发,做SI仿真来评估STM32的I2C信号和确定Layout走线到底能走多长。

2023-09-27 标签:STM32I2C总线寄生电感 3420 0

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由于普通的电容不是理想电容,不能有效地滤除高频噪声,这是由于:①电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;②导线之...

2023-09-07 标签:电容电磁干扰寄生电感 3285 0

射频设计中“Bypass”和“Decoupling”的概念

而且“Bypass”和“Decoupling”很多时候结构类似,很多人也将“Bypass电容”与“Decoupling电容”用做同义词,不过二者的使用目...

2022-10-10 标签:射频信号寄生电感射频设计 3039 0

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在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。

2024-03-19 标签:开关电源emiPCB设计 2974 0

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IGBT同时集MOSFET易驱动和BJT大电流两个显著特点于一身,因此在新能源、高铁、智能电网、电动汽车这些绿色产业中成为不可或缺的核心功率器件。

2023-11-24 标签:MOSFETVDMOSIGBT 2918 0

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