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電子發燒友網>PCB設計>介紹寄生電感對PCB布局的影響

介紹寄生電感對PCB布局的影響

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升壓型DC/DC轉換器的PCB布局-散熱孔的配置

到目前為止,我們已經介紹了升壓型DC/DC轉換器的PCB布局中的輸入電容器、輸出電容器和續流二極管以及電感的配置。本文將介紹升壓型DC/DC轉換器的PCB布局的散熱孔的配置,升壓型DC/DC轉換器的PCB布局的散熱孔的配置在散熱中起著非常重要的作用。
2023-02-22 16:41:09974

升壓型DC/DC轉換器的PCB布局-銅箔的電阻和電感

本文將介紹升壓型DC/DC轉換器的PCB布局中銅箔的電阻和電感。另外,本文內容將不局限于升壓型DC/DC轉換器,而是會涉及到PCB布局整體,因此可作為電路板布局的基礎內容來了解。
2023-02-22 16:41:10774

如何快速掌握PCB上晶振布局

PCB布局可以看出,12MHZ的晶體正好布置在了PCB邊緣,當產品放置與輻射發射的測試環境中時,被測產品的高速器件與實驗室中參考接地會形成一定的容性耦合,產生寄生電容,導致出現共模輻射,寄生電容越大,共模輻射越強。
2023-04-03 11:16:43304

PCB設計布局的基本步驟

本文詳細闡述了從原理圖捕獲到PCB布局的整個設計過程。這還介紹了每個設計階段使用的一些 Quadcept功能,以使用Quadcept設計您的PCB布局。
2023-04-27 15:12:492308

介紹一些PCB布局的思路和原則

今天給大家介紹一些PCB布局的思路和原則
2023-05-17 10:00:03763

技術資訊 | 開關穩壓電路中的寄生噪聲

PCB布局中需要考慮重要的寄生參數。寄生效應在開關穩壓電路的PCB布局中的以下區域中特別突出:開關MOSFET的端子和主體中的電感和電容反饋回路和高dI/dt回路中
2022-07-24 15:53:43495

EMI的PCB寄生參數有哪些

影響EMI的PCB寄生參數你都清楚嗎?
2023-07-18 12:57:15474

處理穩壓器高開關頻率的PCB布局設計

《處理穩壓器中高開關頻率的 PCB 布局》系列專輯由三篇文章構成,主要圍繞高開關頻率處理穩壓器,介紹了高頻 DC/DC 轉換器的優點、使用注意事項以及寄生電感PCB 布局的影響。本文《處理穩壓器
2023-08-09 14:46:08582

處理穩壓器高開關頻率的PCB布局(二)

《處理穩壓器中高開關頻率的 PCB 布局》系列專輯由三篇文章構成,主要圍繞高開關頻率處理穩壓器,介紹了高頻 DC/DC 轉換器的優點、使用注意事項以及寄生電感PCB 布局的影響。上篇通過理想
2023-08-15 15:25:10428

pcb連線寄生電容一般多少

pcb連線寄生電容一般多少 隨著電子產品制造技術的成熟和發展,隨之而來的是布線技術的迅速發展。不同的 PCB 布線技術對于電路性能的影響不同,而其中最常見的問題之一就是 PCB 連線寄生電容。這種
2023-08-27 16:19:441606

如何減少導線的寄生電感?

是優化電路性能的關鍵之一,本文將介紹導線寄生電感的原因和對策,以便讀者更好地了解和掌握降低寄生電感的方法。 第一部分: 導線的寄生電感的原因 在電路中引入導線后,導線上就會產生寄生電感,這是由于磁通量的變化而產生的電
2023-09-05 17:29:313211

寄生電感的影響

寄生電感的影響
2023-11-29 16:32:26328

寄生電感介紹

寄生電感介紹
2023-11-29 16:41:12815

詳解MOS管的寄生電感寄生電容

寄生電容和寄生電感是指在電路中存在的非意圖的電容和電感元件。 它們通常是由于電路布局、線路長度、器件之間的物理距離等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35245

寄生電感到底是什么?如何計算過孔的寄生電感?

從式中可以看出:過孔的直徑對寄生電感的影響較小,而長度才是影響寄生電感的關鍵因素。所以,在設計電路板時,要盡量減小過孔的長度,以提高電路的性能。
2024-02-27 14:28:57160

如何測量功率回路中的雜散電感

本文支持快捷轉載影響IGBT和SiCMOSFET在系統中的動態特性有兩個非常重要的參數:寄生電感寄生電容。而本文主要介紹功率回路中寄生電感的定義和測試方法,包括直流母線電容的寄生電感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08116

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