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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

浅析过孔的寄生电容和寄生电感

过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。

2023-02-15 标签:pcb寄生电容寄生电感 2407 1

PCB走线方式一定要知道的关键要点

高速差分信号线我们必须保证等宽、等间距来实现特定的差分阻抗值。所以在布差分信号线的时候尽量保证对称。

2023-02-14 标签:pcb数字电路寄生电感 640 0

你知道PCB过孔都有哪些设计技巧吗?

过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。

2023-02-13 标签:PCBPCB设计寄生电容 2111 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 3755 0

深度解析电感饱和与开关电源关系

迟滞比较器的延迟时间由MOSFET的交换时间决定。迟滞控制模式下反馈电压的幅度要大于迟滞电压的幅度。增量取决于输入电压,延迟时间以及等效电感。

2022-12-08 标签:开关电源电感寄生电感 1699 0

寄生电感的优化

上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。

2022-11-22 标签:开关电源寄生电感buck电路 1328 0

以LP6451同步Buck电路介绍寄生电感对电路的影响

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。

2022-11-08 标签:寄生电感buck电路PCB走线 2162 0

如何让MOS管快速开启和关闭

关于MOS管驱动电路设计,本文谈一谈如何让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...

2022-10-24 标签:三极管MOS管寄生电感 1984 0

双面冷却的功率模块发展的路径

由于有了冷却技术的提升,在功率密度、可靠性、寄生电感和电阻方面都有下降。

2022-10-14 标签:DCS功率模块寄生电感 1165 0

看看在电源去耦应用中电容的阻抗特性

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正因为电容对于高频信号表现为低阻抗特性,因此,在PDN系统中加了很多去耦电容,但是,我们已经介绍过,电容当中还有寄生电感(ESL)和等效串联电阻(ESR...

2022-10-11 标签:ESR寄生电感PDN 2335 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 3026 0

有关EVM和信噪比之间关系的讨论 滤波器工艺角偏差的讨论

这个EVM是在哪里测试的 接收输入门限下的中频输出吗?矢量信号分析仪也看不出来吧?是数字解调里面自己解算的吗?

2022-09-23 标签:变压器发射机寄生电感 2734 0

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 5461 0

高速电路设计需要掌握的具体七个技术面

如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致高频噪声,而此高频噪声会引入到其他信号中去。而在高速电路中必然会存在寄生电感和寄生电阻以及寄生电容,因此...

2022-09-01 标签:emc寄生电感差分信号 868 0

SiC MOSFET应用中的EMI改善方案分析

寄生电感是SiC MOSFET Vds尖峰和振铃的主要原因。SiC MOSFET的快速开关速度会导致较高Vds尖峰和较长的振铃时间。这种尖峰会降低设备的...

2022-08-29 标签:emi栅极电阻寄生电感 1454 0

什么是片状三端子电容?怎样去安装它呢

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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 4980 0

高速电路设计具体的七个技术面

避免热点产生:信号过孔会在电源层和底层产生voids。所以不合理的放置过孔很有可能会使电源或者地平面某些区域的电流密度增加。而这些电流密度增加的地方我们...

2022-08-02 标签:pcb高速电路寄生电感 507 0

寄生电感对电容器的影响

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电感是两个物理定律的结果。首先,流过导体的恒定电流会产生恒定的磁场。其次,可变的磁场在所有附近的导体中感应出电压,包括首先用于产生磁场的导体。

2021-03-14 标签:电容器寄生电感 7410 0

一文解析杂散电感存储的磁场能量

我们都知道电力电子装置中换流回路的杂散电感对器件的开关过程影响非常大,如果前期设计不注意,后期麻烦事会非常多,例如:器件过压高、振荡严重,EMI超标等。...

2021-02-22 标签:电感器IGBT寄生电感 1.2万 0

如何应对输入端负压 驱动输入端负压尖峰的形成原因

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由于开关电源经常需要硬开关驱动大功率负载,在硬开关以及布局限制的情况下,功率MOSFET往往会对驱动芯片的输入和输出端形成较大的地弹电压和振荡尖峰电压。

2021-03-15 标签:pcbMOSFET驱动器 1.1万 1

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