91在线观看视频-91在线观看视频-91在线观看免费视频-91在线观看免费-欧美第二页-欧美第1页

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

寄生電感的優化

江師大電信小希 ? 來源:江師大電信小希 ? 作者:江師大電信小希 ? 2022-12-28 18:05 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在實際電路中,寄生電感最主要的來源是PCB上的走線以及過孔,PCB板上的走線長度越長,過孔的深度越大,寄生電感就越大。

輸入端走線優化

要減少通電瞬間,寄生電感對輸入電容上電壓的影響,就需要降低電路中寄生電感的感值,最有效的方法就是減少從電路輸入端到輸入電容的走線長度,當從輸入端到輸入電容之間必須使用過孔時,我們可以選擇厚度較薄的PCB板,減少過孔的深度,同時多打過孔,使寄生電感并聯從而降低輸入端到電容之間的電感值。

另外在對電路通電前,要預先檢查輸入電容上的電壓是否有異常的高壓,如果發現電壓過高則需要繼續通過上面的方法進行優化。

芯片端的電路走線優化

從之前LP6451的分析中可以看到,寄生電感LG1和LG2產生的感應電壓對Buck控制芯片的影響最大,因此在實際電路中,我們希望LG1和LG2越小越好,這也就是我們常說的,輸入電容要盡可能的靠近控制芯片,并且從輸入電容到芯片相應引腳之間的走線最好在同一層,而且越短越好的原因。圖1是LP6451的建議走線圖,輸入電容CIN需要盡可能的靠近芯片的VIN和GND引腳。

pYYBAGOsFP2APMiUAABHQgS-Ouw305.png

圖1:建議Layout 打線圖

poYBAGOsFP6AbtdEAAEXy3lScQk666.png

圖2:LP6451 Layout 布線圖

而圖2為LP6451 Demo Board的實際Layout的走線圖,其中輸入電容C2和C3(即圖1中的CIN)盡量靠近控制芯片LP6451,輸入電容的正極和地線也都采用鋪銅的方式在TOP層分別與芯片的VIN和GND引腳連接,這樣能盡可以的減少寄生電感,從而降低寄生電感對電路的影響。

pYYBAGOsFP-ATBFoAADnnhOkHkE832.png

圖3:LP6451 工作波形

圖3為LP6451 Demo Board的實際工作波形,輸入電壓為12VDC,輸出負載為5V/3A,采用優化的Layout走線圖后,Demo Board在滿載工作時測試LP6451的SW引腳,從波形上看沒有任何毛刺,電路工作狀態十分良好。

總結

這里我們介紹了開關電源電路中,寄生電感的來源,與哪些因素有關,寄生電感對電路的影響以及如何采用優化Layout的方法來降低電路中寄生電感。因為寄生電感并不(找元器件現貨上唯樣商城)是工程師們在開發電源時專門設計的,所以很多時候寄生電感造成的不良影響往往就被忽略了,希望通過這三期文章介紹,能讓大家對寄生電感有更多更深入的認識,在設計電源的初期就能引起重視,做到防患于未然。

審核編輯黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    459

    文章

    52494

    瀏覽量

    440705
  • 電感
    +關注

    關注

    54

    文章

    6200

    瀏覽量

    104197
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    一文帶你了解線路寄生電感對開關器件的影響及解決方案

    寄生電感引發的過電壓、振蕩和損耗問題日益突顯。一、線路寄生電感在電路布局中,導線并非理想的無感導體。電流通過導線時,導線周圍會產生磁場,磁場變化又會在導線中產生感
    的頭像 發表于 07-02 11:35 ?462次閱讀
    一文帶你了解線路<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>電感</b>對開關器件的影響及解決方案

    電源功率器件篇:線路寄生電感對開關器件的影響

    影響,會嚴重影響電源系統的性能和可靠性。在實際應用中,我們需要通過優化電路布局、采用去耦電容與緩沖電路以及選擇合適的開關器件等措施來有效降低線路寄生電感帶來的不利影響。 森木磊石 PPEC inside
    發表于 07-02 11:22

    KiCad-Parasitics:KiCad 寄生參數分析插件

    工具便會計算出這兩點之間的直流電阻,同時還會估算出這段走線的寄生電感。 在未來的版本中,插件還將支持計算走線對地平面(ground plane)的寄生電容。 安裝方式 打開插件內容管理器: 沒有魔法的同學可以使用華秋國內鏡像倉庫
    的頭像 發表于 06-25 11:14 ?1186次閱讀
    KiCad-Parasitics:KiCad <b class='flag-5'>寄生</b>參數分析插件

    【干貨分享】電源功率器件篇:變壓器寄生電容對高壓充電機輸出功率影響

    效率、增加無功功率,致使輸出功率不穩定。在實際應用中,我們需要通過優化變壓器設計、補償無功功率以及增加功率穩定控制來有效降低寄生電容帶來的不利影響。 森木磊石 PPEC inside 數字電源
    發表于 05-30 11:31

    共模電感(扼流圈)選型

    電路板上的寄生電容或者雜散電容又或者寄生電感等來和大地相連。差模信號是指兩根線直接的信號差值也可以稱之為電視差。假設有兩個信號V1、V2共模信號就為(V1+V2)/2差模信號就為:對于V1
    發表于 04-25 16:56

    SiC MOSFET 開關模塊RC緩沖吸收電路的參數優化設計

    (高一個數量級),在開關模塊關斷瞬間,由母排寄生電感和開關模塊寄生電容引起的關斷尖峰電壓更高。關斷過電壓不僅給開關模塊帶來更大的電壓應力,縮短模塊工作壽命,而且會給系統帶來更大的損耗以及更嚴重的電磁干擾
    發表于 04-23 11:25

    減少PCB寄生電容的方法

    電子系統中的噪聲有多種形式。無論是從外部來源接收到的,還是在PCB布局的不同區域之間傳遞,噪聲都可以通過兩種方法無意中接收:寄生電容和寄生電感寄生
    的頭像 發表于 03-17 11:31 ?1478次閱讀
    減少PCB<b class='flag-5'>寄生</b>電容的方法

    一文詳解寄生參數對柵極震蕩的影響

    在現代電子電路設計和應用中,寄生參數是指那些并非設計者最初所期望的,但在電路或元器件中由于物理結構、材料特性或布局布線等因素而自然產生的非預期電氣參數。這些參數雖然不是設計之初所考慮的,但它們對電路的性能和行為有著不可忽視的影響。在本次研究中,重點探討寄生
    的頭像 發表于 03-14 13:47 ?1.3w次閱讀
    一文詳解<b class='flag-5'>寄生</b>參數對柵極震蕩的影響

    如何通過等效串聯電阻(ESR)和等效串聯電感(ESL)來優化熱回路布局設計

    對于功率轉換器,寄生參數最小的熱回路PCB布局能夠改善能效比,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。本文討論如何通過最小化PCB的等效串聯電阻(ESR)和等效串聯電感(ESL)來優化熱回路布局
    的頭像 發表于 11-25 10:36 ?1822次閱讀

    合金電阻的寄生電感及其影響

    貼片合金電阻在電子電路中應用廣泛,尤其是在高精度測量和功率應用中被頻繁使用。然而,在高頻或對精度要求較高的應用中,寄生電感成為一個不可忽視的問題。
    的頭像 發表于 11-06 09:52 ?1009次閱讀

    深入解析晶振時鐘信號干擾源:寄生電容、雜散電容與分布電容

    。 一、電容類型及定義 1.寄生電容 寄生電容是由于電路設計或制造過程中不可避免的物理結構導致的電容效應。它通常表現為電感、電阻、芯片引腳等在高頻下表現出的電容特性。寄生電容無法完全
    發表于 09-26 14:49

    用TPS8802和TPS8804優化電感煙探測器的信噪比

    電子發燒友網站提供《用TPS8802和TPS8804優化電感煙探測器的信噪比.pdf》資料免費下載
    發表于 09-24 09:12 ?0次下載
    用TPS8802和TPS8804<b class='flag-5'>優化</b>光<b class='flag-5'>電感</b>煙探測器的信噪比

    普通探頭和差分探頭寄生電容對測試波形的影響

    在電子測試和測量領域,探頭是連接被測設備(DUT)與測量儀器(如示波器)之間的關鍵組件。探頭的性能直接影響到測試結果的準確性和可靠性。其中,寄生電容是探頭設計中一個不容忽視的因素,它對測試波形有著
    的頭像 發表于 09-06 11:04 ?922次閱讀

    系統寄生參數對SiC器件開關的影響分析

    *本論文摘要由PCIM官方授權發布/摘要/本文分析了系統寄生參數對SiC(碳化硅)器件使用的影響。本文還研究了SiCMOS開關開通時的過流機理,以及開通電流振蕩的原因。除了寄生電感對功率器件電壓應力
    的頭像 發表于 08-30 12:24 ?824次閱讀
    系統<b class='flag-5'>寄生</b>參數對SiC器件開關的影響分析

    為什么BUCK芯片的電感電流在上下峰值處出現抬升和跌落?

    還是異步控制,這個現象都存在 2. 現象與負載電流大小無關 3. 在SW口加RC吸收電路能抑制這個反向尖峰 4. 仿真結果表明,過大的電感寄生并聯電容(1pF~50pF)會導致這個現象,但我不認為我的應用中會出現這樣大的電感
    發表于 07-25 23:39
    主站蜘蛛池模板: 玖玖国产在线观看 | 国产精品手机在线 | 在线免费视频网站 | 色综合天天综合 | 亚洲第一免费播放区 | 三级理论片 | 免费一级特黄特色大片在线观看 | 一级欧美在线的视频 | 欧美日本一区二区三区道 | 国产福利2021最新在线观看 | 97久久天天综合色天天综合色 | 美女拍拍拍黄色 | 久久99热国产这有精品 | 免费啪视频在线观看 | 日韩一级片在线免费观看 | 亚洲一区二区三区在线网站 | 毛片大全在线 | 久久99久久精品97久久综合 | 色老久久精品偷偷鲁一区 | 久久狼人综合 | 91大神在线免费观看 | 欧美一区二区精品 | 三级第一页 | 色图插插插| 手机看片久久青草福利盒子 | 国产一级特黄高清免费大片 | 亚洲天天在线 | 最近2018中文字幕2019视频 | seba51久久精品| 国产精品成人va在线观看入口 | 日韩伊人网| 国产精品成人观看视频国产奇米 | 久久久久久久影院 | 黄色视网站 | 亚洲福利一区福利三区 | 夜夜狠狠操 | 四虎国产精品永久在线 | 久久婷婷人人澡人人爱91 | 中文字幕一区二区三区四区五区人 | 人人天天夜夜 | 毛片韩国 |