在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

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

寄生電感的介紹

jf_pJlTbmA9 ? 來源:微源半導體 ? 作者:微源半導體 ? 2023-11-29 16:41 ? 次閱讀

不知道大家在調試電路的時候,有沒有遇到這種情況,就是板子上所有的元器件參數和焊接都是正確的,可是通電以后,電路中的某些器件立馬就發生了損壞。這種現象很有可能跟電路中一種隱藏的東西有關 -- 寄生電感。

顧名思義,寄生電感是指寄生在電路板的PCB走線或其他元器件上的電感。一般來說,有導線的地方就會有寄生電感,比如PCB上的銅線、過孔,甚連芯片內部的bonding線上都會存在一定量的寄生電感,這些寄生電感的感量一般是從幾nH到幾十nH不等。

以LP6451同步Buck電路介紹寄生電感對電路的影響。

圖1是LP6451的典型應用原理圖,LP6451采用COT控制架構,支持最高18V的直流輸入,可提供最大3A的負載電流,同時LP6451還集成了輸入欠壓保護,輸出短路保護,過流保護,過溫保護等功能,具有電氣性能優異,安全性好等優點,是一款極具性價比的同步buck控制芯片

wKgZomVdhk2AfTMkAAB6Glnn_hI946.jpg

圖1:LP6451典型應用原理圖

寄生電感對輸入端的影響。

在LP6451方案的輸入端,會放置2顆陶瓷電容C2,C3對輸入電壓進行濾波,起到穩定輸入電壓的作用。在PCB板上,從電路輸入端到電容C2和C3的兩端是通過PCB上的走線來連接的,而這些走線實際上就是存在寄生電感的,我們通過仿真軟件來看一下,在引入20nH的寄生電感L1后,電路上電時,在輸入端會發生什么樣的變化。

從圖2的仿真結果來看,當藍色的輸入電壓由0V升高到12V的時候,電容C1上的電壓并不是升高到穩定的12V,而是變成了振蕩的正弦波,而正弦波的峰值電壓則達到了24V,是輸入電壓12V的2倍。如果這個電壓超過了電路中的元件的最高耐壓值,就會造成這些元件的損壞。

wKgaomVdhlSAereqAAGCwVE9z3o788.jpg

圖2:仿真結果

這時,很多工程師可能就會提出疑問,為什么在實際的應用過程中,并不是每次都能看到輸入電容上產生這種振蕩呢?這是因為PCB板上的走線,除了引入了寄生電感外,也額外引入了電阻,而這個電阻對正弦振蕩起到了阻尼衰減的作用。我們在之前的仿真電路的基礎上額外加入了電阻R1,可以看出隨著電阻R1阻值的增加,輸入電容上的電壓衰減速度變快,最高電壓也迅速降低。

wKgaomVdhlWAEF4LAAF_0ThxxgY423.jpg

圖3:新仿真結果

雖然在輸入端由于寄生電感產生的電壓振蕩可以同時被寄生電阻緩解,但我們在設計電源時,仍要時刻注意上電瞬間輸入電容上的電壓波形,以防產生異常的高壓,對輸入電容后面的電路元件造成損壞。

下期我們繼續介紹寄生電感對BUCK電路中開關管的影響。

本文轉載自: 微源半導體微信公眾號

審核編輯 黃宇

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

    52076

    瀏覽量

    435185
  • 寄生電感
    +關注

    關注

    1

    文章

    159

    瀏覽量

    14815
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    共模電感(扼流圈)選型

    1、共模電感原理在介紹共模電感之前先介紹扼流圈,扼流圈是一種用來減弱電路里面高頻電流的低阻抗線圈。為了提高其電感扼流圈通常有一軟磁材料制的核
    發表于 04-25 16:56

    華大九天版圖寄生參數分析工具Empyrean ADA介紹

    在集成電路設計中,寄生參數是決定芯片性能的關鍵因素之一,尤其是在先進工藝節點下,其影響愈發顯著,甚至可能成為影響芯片成敗的決定性因素。
    的頭像 發表于 04-19 11:31 ?470次閱讀
    華大九天版圖<b class='flag-5'>寄生</b>參數分析工具Empyrean ADA<b class='flag-5'>介紹</b>

    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 ?1175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 ?4239次閱讀
    一文詳解<b class='flag-5'>寄生</b>參數對柵極震蕩的影響

    ADS1247寄生振蕩怎么消除?

    使用AS1247測量mV級別的信號。在輸入端用RC加了RFI濾波電路,R為47歐姆,差模濾波電容103,共模濾波電容102,問題表現如下: 當采樣率大于20SPS時,有寄生震蕩現象,周期大概4-5
    發表于 02-12 06:40

    半大馬士革工藝:利用空氣隙減少寄生電容

    本文介紹了半大馬士革工藝:利用空氣隙減少寄生電容。 隨著半導體技術的不斷發展,芯片制程已經進入了3納米節點及更先進階段。在這個過程中,中道(MEOL)金屬互聯面臨著諸多新的挑戰,如寄生電容等
    的頭像 發表于 11-19 17:09 ?1344次閱讀
    半大馬士革工藝:利用空氣隙減少<b class='flag-5'>寄生</b>電容

    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 ?829次閱讀

    MOS管寄生參數的定義與分類

    MOS(金屬-氧化物-半導體)管的寄生參數是指在集成電路設計中,除MOS管基本電氣特性(如柵極電壓、漏極電壓、柵極電流等)外,由于制造工藝、封裝方式以及電路布局等因素而產生的額外參數。這些寄生參數對MOS管的性能和使用具有重要影響,是集成電路設計中不可忽視的重要因素。
    的頭像 發表于 10-29 18:11 ?2133次閱讀

    MOS管寄生參數的影響

    MOS(金屬-氧化物-半導體)管作為常見的半導體器件,在集成電路中發揮著至關重要的作用。然而,MOS管的性能并非僅由其基本電氣特性決定,還受到多種寄生參數的影響。
    的頭像 發表于 10-10 14:51 ?1322次閱讀

    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 ?770次閱讀

    繞線電感理論值與實際值不匹配

    各位前輩,請教個問題, 1、繞線電感為什么在低頻段存在L>ALN^2;在一定的頻率后出現L<ALN^2;是因為線圈的寄生電容的影響嗎?
    發表于 09-05 22:26

    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 ?684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

    pfc電感與普通電感的區別

    PFC電感(Power Factor Correction Inductor)是一種用于提高功率因數的電感器,與普通電感器相比,它具有更高的性能和應用范圍。本文將介紹PFC
    的頭像 發表于 07-16 14:40 ?3629次閱讀

    電感是什么 工作原理介紹

    電感是一種利用電流產生磁場、利用磁場儲存能量的電子元件。它的工作原理基于電磁感應定律,即當導體周圍的磁通量發生變化時,導體中就會產生電動勢,從而產生感應電流。電感的主要作用是阻礙電流的變化,這種
    的頭像 發表于 06-09 16:57 ?3584次閱讀
    <b class='flag-5'>電感</b>是什么 工作原理<b class='flag-5'>介紹</b>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲日本一区二区 | 高h 男男 | www.色视频| 在线三区| 免费黄色在线观看 | 免费的黄色大片 | 亚洲国产美女精品久久 | 黄色成人一级片 | 亚洲六月婷婷 | 欧美天天在线 | 国产精品久久精品牛牛影视 | 午夜宅男在线视频 | 2021久久天天躁狠狠躁夜夜 | 色婷五月综激情亚洲综合 | 高清色本在线www | 五月婷婷俺也去开心 | 看逼网址| www天天操| 四虎影院观看视频 | 日本不卡免费新一区二区三区 | 中文字幕在线观看日剧网 | 伊人久久综合网站 | 天堂在线中文无弹窗全文阅读 | 天天躁夜夜 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 国产农村一一级特黄毛片 | 久久久国产精品免费 | 久久久久久国产精品免费免费 | bt天堂资源在线种子 | 天堂资源地址在线 | 国模在线 | 亚洲天堂手机在线 | 5g国产精品影院天天5g天天爽 | 欧美激情综合亚洲五月蜜桃 | 深夜福利一区 | 天天看片国产 | 一级全免费视频播放 | 久久瑟 | 色综合天天五月色 | 精品久久久久久中文字幕欧美 | 男人的天堂97 |