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如何做好高速PCB信号流向处理?
信号完整性是指信号在传输路径上的质量,即信号在电路中能以正确的时序和电压电平作出响应的能力。如果电路设计能够达到把信号以规定的时序、持续时间和电压幅值在互连系统中传输,就表明该电路具有良好的信号完整性。信号完整性问题体现在很多方面,当信号上升时间减小到一定的程度,电路板上的寄生电容和寄生电感开始导致一些可能影响电路性能的噪声信号和瞬态信号时,就需要考虑信号的完整性问题,它可能会造成以下问题的发生。
2018-07-07
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阻抗测量基础
这里的阻抗指的是电感、电容、电阻等器件的阻抗,不是指PCB的特性阻抗。应用领域是数字电路的器件测量。PCB的特性阻抗测量技术参考博文:PCB阻抗测量技术。)
2018-06-27
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电流检测放大器输入和输出滤波
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。低于1 mΩ的分流电阻具有并联电感,在电流检测线上会引起尖峰瞬态事件,从而使CSA前端过载。文章将讨论滤除这些特定的尖峰瞬态事件的主要考虑因素。
2018-06-25
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最深入最经典的电容剖析
电容就是两块导体中间夹着一块绝缘体构成的电子元件,就像三明治一样。电容是电子设备中最基础也是最重要的元件之一。电容的产量占全球电子元器件产品(其它的还有电阻、电感等)中的40%以上。
2018-06-20
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想设计更优的DC/DC电路?电感的选择很重要!
只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。
2018-06-15
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电感电容选型中的自谐振频率
设计简单的DCDC电路时,初步计算后就可以根据电感直流电阻(DCR)、电容额定纹波电流和ESR这些都是首先关注的参数开始选型。同样的,在RF LNA电路中,首先关心的是RF choke的Q值,叠层磁珠的Q值过低不宜使用已是共识。但是感容元件的自谐振频率(Self-Resonant Frequency)这个"一说就会"的参数却很容易被新手忽视。在MHz的DCDC和RF LNA电路中,被动元件自谐振频率是需要得到适当关注的。
2018-06-15
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Ćuk博士的谐振转换器降低了对电感磁性的要求
Ćuk博士设计的Ćuk DC-DC转换器以其输入和输出纹波电流低而闻名,可作为升降压转换器使用。本设计实例示出了Ćuk博士的一个新转换器架构,这是一种谐振转换器,即便在相当低的频率(例如50kHz)下运行,仍然可以通过极少量的电感与大电容产生谐振。Ćuk博士倾向于保持低开关频率,但提高频率却能以较小的LC值获得较快的瞬态响应。
2018-06-12
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电源开关的阻容吸收器设计
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。 正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱 EMI。 在许多不同的吸收器中,最常见的吸收器是阻容 (RC) 吸收器。 本文将说明为什么电源开关需要吸收器。 此外,还将给出关于最佳吸收器设计的一些实用小窍门。
2018-06-04
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光伏逆变器电感元件及其技术趋势
全控型逆变器工作原理:为通常使用的单相输出的全桥逆变主电路,交流元件采用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。并由PWM脉宽调制控制IGBT管的导通或截止。
2018-05-31
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改进不理想的电容、电感和DC/DC阻抗测量
在设计或优化电压调节模块 (VRM)时,我们需要其输出阻抗数据以及滤波电感和电容的阻抗数据,以便掌握完整的仿真模型。本文介绍的扩展范围技术提供了调整测量数据以优化测量窗口的方法。这种测量方法的好处是,在测量低功耗VRM负载时,扩展电阻可以减少负载。此技术也可用于测量参考电压和闭环运放的输出阻抗。
2018-05-25
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开关电源主要部件的选型之电感L1
电感在开关电源中发挥着重要作用,本文ROHM将为大家介绍电感的选型方法。电感L1如电路图所示,由输出电容器C5和LC滤波器共同组成。L1电感值的设置要使设备在不连续模式下工作。这是因为如果以连续模式工作,二极管的反向恢复时间、trr间的反向电流会导致二极管的损耗増加,而且该反向电流还会成为MOSFET导通时的峰值电流,因此MOSFET的损耗也会増加。
2018-05-23
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新能源汽车中功率电感器的应用与研究分析
近年来,中国汽车电子市场进入快速发展时期,带动了对磁性元件的需求。由于汽车运行环境的恶劣、振动大、温度高等特殊要求,对磁性元件产品品质要求就显得特别严格。
2018-05-23
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