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PDN 环路电感对纹波和总阻抗的影响
由于摆放着器件、走线、过孔、焊盘、平面等,PCB 都具有复杂的几何形状。使用了多层平面、电源轨、通向器件的过孔以及去耦电容器,PCB 中的 PDN 可能相当复杂。其中每个元素都会对结构的总阻抗产生一定的 PDN 环路电感,因此,作为电源完整性设计的一部分,电感对于总阻抗的影响十分重要,值得关注。
2023-12-22
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小电芯组合成大电池,保证性能和安全,BMS是关键!
为了实现碳中和,人们正在开发和利用有助于摆脱化石燃料的多种技术,例如信息处理技术、电池技术、半导体、系统技术和电机技术等。为了利用先进技术来创造和有效利用新能源,还需要针对新技术进行优化后的周边技术。电容器、电感器、模块元件、传感器等也将出现新的技术需求。
2023-12-20
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SiC MOSFET用于电机驱动的优势
低电感电机有许多不同应用,包括大气隙电机、无槽电机和低泄露感应电机。它们也可被用在使用PCB定子而非绕组定子的新电机类型中。这些电机需要高开关频率(50-100kHz)来维持所需的纹波电流。然而,对于50kHz以上的调制频率使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)无法满足这些需求,如果是380V系统,硅MOSFET耐压又不够,这就为宽禁带器件开创了新的机会。
2023-12-20
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电容搞搞“振”,PDN有帮衬
理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐减小的一条斜线,实际上由于电容中等效寄生电阻(ESR)和等效寄生电感(ESL)的搅局,问题开始变得复杂。不同的电容自谐振频点不同,谐振点阻抗各异,滤波频段也有区别……
2023-11-30
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利用IO-Link实现小型高能效工业现场传感器
无论过去还是现在,在许多情况下,工业传感器都是使用模拟型。其中包含检测元件,以及将检测数据传输至控制器的某种方式。数据采用单向模拟方式进行传输。之后出现了二进制传感器,该传感器提供数字开/关信号,包含检测元件(电感、电容、超声波、光电等)和半导体开关元件。
2023-11-24
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浅谈NFC无线充电
近场通信(NFC)和无线充电两项技术可以改变我们使用设备的方式。NFC可以让两个设备在相互靠近时互联通信,而无线充电可以让设备通过电感方式充电,从而彻底摆脱线缆的束缚和羁绊。近年来,市场对整合这两项技术之长的NFC无线充电的关注度越来越高。在这篇文章中,我们将探讨NFC无线充电技术及其潜在应用。
2023-11-22
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如果不说 你会特别留意肖特基二极管的这些参数吗?
我们在肖特基二极管设计过程中,肖特基二极管与普通二极管有什么区别,有哪些参数与特点我们需要留意。本文分享那些电感容易忽略关键参数。
2023-11-21
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如何计算地平面上方走线的电感?
电路模型的作用 一流的 PCB 设计和分析工具无需根据电路模型来检查阻抗、噪声和其他效应。不过,电路模型有助于描述 PCB layout 中各种复杂功能和电气行为。例如,基于基础无源元件构建的电路模型(RLC 电路)可以描述串扰造成的 EMI 、噪声敏感性等一系列现象。 串扰通过两种机制耦合:电容和电感。如果想减少互连之间的串扰,就需要知道各自的电感值。计算地平面上方走线有好几种简单的方法,如微带线或带状线的电感计算。若论更高级、更精准的方法,则需要用到多种技术,尤其是考虑到系统中的信号损耗时。
2023-11-19
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改进工业电机控制,这款电感位置传感器脱颖而出
无论是制造业还是运输和娱乐业,各个领域的不断进步往往都离不开机器性能的提升,为此我们需要能够更轻松地以更高的精度控制机器。许多现代化机器至少有一个核心电机,而以更高的精度控制电机可以从某种程度上改进机器人、电梯、汽车、电动工具等等。
2023-11-10
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详解适用于服务器电源电路的TLVR电感器
考虑到上述诸多情况,TLVR 是目前应对低电压大电流应用中快速负载波动的主流电路配置。这种TLVR能使半导体处理器获得较高的瞬态响应性能,满足负载要求,同时降低电源损耗,而且可保持较小的输出电容值,从而减少安装面积和系统成本。
2023-11-04
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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
在AC-DC SMPS应用中,通常会在输入级使用功率桥式整流器,将交流电压转换为单向的直流电压。在这种拓扑结构中,还会使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外增加一个功率级意味着会降低系统效率和可靠性。在本文中,我们提出了一种基于单电感结构的单级AC-DC拓扑结构,具备PFC和LLC功能。该拓扑结构保留了传统LLC谐振转换器的零电压开关(ZVS)优势,同时实现了高功率因数性能。
2023-10-27
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抑制SPE单对以太网干扰:想找好用的电感器,往这儿瞧!
想要实现数据驱动的智能制造,必须有高速而可靠的网络作为支撑,将以太网引入工业应用已经是大势所趋。
2023-10-26
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