通過對PFC MOS管進行測試和深入分析發現,MOS管的寄生參數對振蕩起著關鍵作用。
2021-02-07 13:35:008550 上期我們介紹了寄生電感對Buck電路中開關管的影響,本期,我們聊一下如何優化寄生電感對電路的影響。
2022-11-22 09:07:35765 概述:MAX7378是MAXIM公司生產的一款帶有復位的雙速率硅振蕩器,是陶瓷諧振器、晶體、晶體振蕩器模塊和分立復位電路的替代品。 MAX7378為3V、3.3V、5V應用中的微控制器提供主時鐘源
2021-05-17 06:57:10
生產。在這個圖中,我們同時也描繪了寄生電路,它包含了兩個BJT(一個縱向npn和一個橫向pnp)和兩個電阻(RS是因N型襯底產生,Rw是因P阱產生)。BJT的特性和MOS是完全兩樣的。CMOS電路中的寄生PNPN效應 :
2018-08-23 06:06:17
0 =1/2π LC ,其中 C= C 1 C 2 C 1 +C 2 。上面 3 種振蕩電路中的放大器都是用的共發射極電路。共發射極接法的振蕩器增益較高,容易起振。也可以把振蕩電路中的放大器接成
2014-12-11 18:14:27
振蕩電路的用途和振蕩條件調頻和鑒頻電路解析
2021-03-17 07:37:41
,所以人們逐漸開始使用MOS管防電源反接了。 NMOS管防止電源反接電路: 正確連接時:剛上電,MOS管的寄生二極管導通,所以S的電位大概就是0.6V,而G極的電位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-11-30 16:54:51
無法消除。 (3)PCB進行重新布板,減小gs回路長度,進而減小寄生電感的大小。振蕩現象依舊存在。(mosfet部分的PCB布板如圖5所示)``
2019-05-10 09:21:32
)PCB進行重新布板,減小gs回路長度,進而減小寄生電感的大小。振蕩現象依舊存在。(mosfet部分的PCB布板如圖5所示)
2019-05-08 16:55:23
Part 3, Layout與測量下圖是一個考慮到寄生參數的PFC示意圖,這些寄生參數在高dv/dt, di/dt下會引入一些寄生振蕩,這些振蕩輕則影響EMC,效率,重則造成功率器件失效,特別是
2016-12-02 14:01:22
RF電路設計中降低寄生信號的八大途徑
2021-04-06 07:08:47
RF電路板的需求,但可擴展性較差。RF布局要想降低寄生信號,就需要RF工程師發揮創造性,因為布局工具針對大規模布局進行了優化,但不一定適合電磁分析。布局和電路板評測過程中通常采用基本規則,但真正的測試
2019-06-21 06:06:13
TA2104是日本東芝(TOSHIBA)公司生產的一種單片數字調諧集成電路,專用于便攜式收音機和耳機電路。TA2104推出的時間已經不短了,但因為性能優良,所以仍被廣泛應用在目前市場主流機型中,上期
2020-11-24 06:20:50
交流電壓的補償;寂靜啟動且軟啟動使變壓器不產生噪聲;具有芯片過熱保護;在芯片上有對付變壓器寄生振蕩的振鈴抑制器。
2021-05-25 06:55:56
買了一些cp2104的ic試板發現插入u***后電腦無任何反應,也沒有不可用設備,也無感嘆號什么的,跟沒插一樣,插入進去的時候讀寫led會微閃一下一度懷疑自己的電路是不是有問題,試了好多次,換了
2019-01-05 23:23:38
的規格書上可以找到具體值,一般0.2pF~8pF不等。如圖二是某32.768KHz的電氣參數,其寄生電容典型值是0.85pF(在表格中采用的是Co)。圖1、某晶體的電氣參數CG指的是晶體振蕩電路輸入管腳
2018-07-17 17:12:51
學習進步。寄生效應所謂寄生效應就是那些溜進你的PCB并在電路中大施破壞、令人頭痛、原因不明的小故障。它們就是滲入高速電路中隱藏的寄生電容和寄生電感。其中包括由封裝引腳和印制線過長形成的寄生電感;焊盤到
2018-10-19 13:46:56
我們將在本部分介紹輸出引腳補償。這種保持電容負載穩定性方法不同于輸出運算放大器“緩沖”網絡,輸出運算放大器“緩沖”網絡通常用于功率運算放大器(帶有所有NPN輸出級)輸出,其目的是在驅動電容負載時防止意外高頻振蕩。
2021-04-07 06:23:52
。2.退耦電容 并接于放大電路的電源正、負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。3.旁路電容 在交、直流信號的電路中,將電容并接在電阻兩端或由電路的某點跨接到公共電位上,為交流信號或脈沖信號
2014-11-12 17:20:29
由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。3.旁路電容在交、直流信號的電路中,將電容并接在電阻兩端或由電路的某點跨接到公共電位上,為交流信號或脈沖信號設置一條通路,避免交流信號成分因通過電阻產生壓降衰減
2011-10-25 11:37:58
VNF306為例,該管子加裝140×140×4(mm)的散熱器后,最大功率才能達到30W. (7)多管并聯后,由于極間電容和分布電容相應增加,使放大器的高頻特性變壞,通過反饋容易引起放大器的高頻寄生振蕩。為此
2020-06-28 16:41:02
上圖中寄生振蕩原因是為什么?,大佬求助通道說明:CH1:U相上橋Vgs、CH3:U相下橋Vgs、 CH4:U相下橋Vds
2022-10-28 16:34:25
概述:MAX7377是MAXIM公司生產的一款雙速硅振蕩器,具有復位ISA替代陶瓷諧振器,晶體,晶振模塊和分立復位電路。該器件提供了初級和次級時鐘源為微控制器在3V,3.3V和5V應用中。該
2021-05-17 07:37:53
概述:MAX7382硅振蕩器可在3V、3.3V和5V應用中替代陶瓷諧振器、晶體以及晶振模塊,作為微處理器時鐘。MAX7382含有一個工廠設定振蕩器、一個微處理器(μP)上電復位(POR)監控器以及一個時鐘...
2021-04-20 07:42:50
1.直接驅動 電阻R1的作用是限流和抑制寄生振蕩,一般為10ohm到100ohm,R2是為關斷時提供放電回路的;穩壓二極管D1和D2是保護MOS管的門]極和源極;二極管D3是加速MOS的關斷
2018-11-16 11:43:43
在RF電路布局中如何去降低寄生信號?有哪幾條規則需要去遵循?
2021-07-22 09:00:22
許多時候沒有意識到實際元件中的寄生因素會影響它們的值;特別是在高頻時。當頻率達到幾百兆赫茲時,諸如電阻、電感和電容等基本元件都會呈現出非理想的特性。這種變化在設計濾波器或試圖優化供電網絡、旁路網絡或偏置電路時將變得非常關鍵。在高頻設計中寄生因素會怎么樣影響電阻?
2021-04-06 09:06:13
如圖,是多諧振蕩型自激振蕩原理電路想讓大神們給分析分析電路中R1,R2,R3,C1,和三個二極管的作用是什么。。。還有應該選取多大的參數電路就可以產生振蕩了。。
2015-05-25 00:15:05
的柵極驅動電阻隔離驅動,主要是可以防止各個MOS管的寄生振蕩,起到阻尼的作用。R1-4的取值怎么取呢?如果取值過小,可能就起不到防止各個MOS管的寄生振蕩的作用,如果取值大了,開關速度會變慢,由于每個
2018-10-12 16:47:54
某些芯片的相位噪聲圖仍存在噪聲毛刺。
我認為是從電纜A或B引入了噪聲到電路板,那么如何設計MAX3232上的保護電路以防止噪聲影響電路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
通損耗。這些快速開關器件容易觸發開關瞬態過沖。這對SMPS設計中電路板布局帶來了困難,并且容易引起了柵極信號振蕩。為了克服開關瞬態過沖,設計人員通常采取的做法是借助緩沖電路提高柵極電阻阻值,以減慢器件開關
2018-10-08 15:19:33
晶體在門振蕩電路中的應用晶體元件在門振蕩電路與科爾匹茲振蕩電路中的應用相同,在門振蕩電路中一般的激勵電平比較大,需要增加一個串聯電阻以保證晶體工作在一個合適的激勵下。門振蕩電路與科爾匹茲振蕩電路
2009-08-21 08:39:22
較大的C1時,或高激勵情況下都會使寄生響應變壞。如果認為振蕩器有可能在寄生響應處起振,那么應進行寄生響應的試驗。AT切泛音晶體的寄生響應無疑是比較接近主響應而且幅度較大,規范中需要有寄生響應試驗。來源:(互聯網)
2014-12-30 14:50:10
。 2.退耦電容 并接于放大電路的電源正、負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。 3.旁路電容在交、直流信號的電路中,將電容并接在電阻兩端或由電路的某點跨接到公共電位上,為交流信號或脈沖
2018-10-08 10:58:12
的柵極驅動電阻隔離驅動,主要是可以防止各個MOS管的寄生振蕩,起到阻尼的作用。R1-4的取值怎么取呢?如果取值過小,可能就起不到防止各個MOS管的寄生振蕩的作用,如果取值大了,開關速度會變慢,由于每個
2018-11-28 12:08:27
(1)直接驅動 電阻R1的作用是限流和抑制寄生振蕩,一般為10ohm到100ohm,R2是為關斷時提供放電回路的;穩壓二極管D1和D2是保護MOS管的門]極和源極;二極管D3是加速MOS的關斷
2018-12-24 14:39:02
連接時發生的柵極寄生振蕩。高速反復接通、斷開漏極源極電壓時,在由柵極-漏極電容Cgd(rss)和柵極引腳電感Lg形成的諧振電路上發生此寄生振蕩。當諧振條件(wL=1/wC)成立時,在柵極源極間外加遠遠
2018-11-21 13:52:55
引起的寄生振蕩.3 、耦合電容 連接于信號源和信號處理電路或兩級放大器之間,用以隔斷直流電,讓交流電或脈動信號通過,使相信的放大器直流工作點互不影響.4、旁路電容 并接在電阻兩端或由某...
2021-09-17 07:16:00
。 02退耦電容:并接于放大電路的電源正負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。03旁路電容:在交直流信號的電路中,將電容并接在電阻兩端或由電路的某點跨接到公共電位上,為交流信號或脈沖信號
2019-03-21 06:00:00
,使直流電平滑,通常采用大容量的電解電容,也可以在電路中同時并接其它類型的小容量電容以濾除高頻交流電。2、退耦電容:并接于放大電路的電源正負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。3、旁路
2016-07-24 16:27:53
。 濾波電容2. 退耦電容:并接于放大電路的電源正負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。 退耦電容3. 旁路電容:在交直流信號的電路中,將電容并接在電阻兩端或由電路的某點跨接到公共電位上
2019-09-16 11:16:18
平滑,通常采用大容量的電解電容,也可以在電路中同時并接其它類型的小容量電容以濾除高頻交流電。2、退耦電容:并接于放大電路的電源正負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。3、旁路電容:在
2010-12-24 17:08:39
電源的VCC引腳,由于端子較遠,VCC走線過長,寄生電感導致的電路振蕩現象;增加儲能電容之后,這個情況可能不會出現;簡單理解就是,在負載需要瞬態變化的電流時,引線電感不能提供,而有儲能電容提供;如果
2019-03-27 07:39:54
概述:MAX7376是MAXIM公司生產的一款硅振蕩器。MAX7376帶復位的硅振蕩器是陶瓷諧振器、晶體、晶體振蕩器模塊以及分立復位電路的替代品。MAX7376為3V、3.3V以及5V應用中
2021-05-17 06:35:18
概述:MAX7381是一款硅振蕩器,可作為陶瓷諧振器、晶體和晶體振蕩器模塊的低成本替代方案,在3V、3.3V和5V系統中為微控制器和UART提供時鐘源。
2021-04-20 06:45:34
、斷開漏極—源極電壓時,在由柵極—漏極電容Cgd(Crss)和柵極引腳電感Lg形成的諧振電路上發生此寄生振蕩。當諧振條件(ωL=1/ωC)成立時,在柵極—源極間外加遠遠大于驅動電壓Vgs(Vin)的振動
2021-11-10 07:00:00
小弟最近用2104和59n25搭了一個單橋電機驅動(用于pwm調速),現在用12v電源供電,一切正常,但這個電路最終要應用在12到50v之間(給MOS管驅動電機的電壓),查閱2104手冊,發現
2014-11-25 21:25:51
The MAX2104 low-cost direct-conversion tuner IC is designed for use in digital direct-broadcast
2009-02-22 13:55:0026 PCB板寄生元件的危害:印刷電路板布線產生的主要寄生元件包括:寄生電阻、寄生電容和寄生電感。例如:PCB的寄生電阻由元件之間的走線形成;電路板上的走線、焊盤和平行走線會
2009-11-15 22:28:470 SA2104/SA2104S是AM/FM單片調諧電路,是專門為便攜式收音機和3V耳機收音機設計的。這個電路適用于數字調諧系統。根據NEW FCC,FM本振電壓應該設置的相對低一些。
2010-02-25 09:07:0934
LC振蕩滅弧電路
圖 LC振蕩滅弧電路
LC振蕩
2009-07-17 09:58:181859 自激振蕩器電路
圖 自激振蕩器電路
圖示出自激振蕩器電路部分。實驗發現此振蕩器正
2009-07-18 12:09:4610737 MAX660振蕩頻率改變方法電
2009-10-30 15:03:581657 如何應對電路板寄生組件對電路性能的干擾
電路板布線所產生主要寄生組件分別是電阻、電容以及電感。從電路圖轉成實際電
2009-11-17 13:59:00638 兩單元IGBT模塊的寄生電感電路
2010-02-17 23:13:351405 nr2104 430程序
2017-10-13 10:50:204 用在退耦電路中的電容稱為退耦電容也叫去耦電容,退耦電容并接于電路正負極之間,可防止電路通過電源形成的正反饋通路而引起的寄生振蕩。所謂退耦,即防止前后電路電流大小變化時,在供電電路中所形成的電流波動對電路的正常工作產生影響,換言之。
2017-11-27 16:51:345383 LC振蕩電路,是指用電感L、電容C組成選頻網絡的振蕩電路,用于產生高頻正弦波信號,常見的LC正弦波振蕩電路有變壓器反饋式LC振蕩電路、電感三點式LC振蕩電路和電容三點式LC振蕩電路。LC振蕩電路
2018-01-22 17:17:1931971 本文開始介紹了ir2104特點與ir2104技術參數,其次介紹了ir2104引腳圖及功能說明,介紹了ir2104絕對最大額定值、推薦工作條件及電氣特性,最后介紹了ir2104功能框圖及ir2104半橋驅動器應用電路圖。
2018-03-04 13:56:19236687 關鍵詞:MAX038 , 波形振蕩器 MAX038引腳功能和內部電路: MAX038基本應用電路:
2018-10-17 16:02:01381 電子發燒友網為你提供()KLI-2104相關產品參數、數據手冊,更有KLI-2104的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,KLI-2104真值表,KLI-2104管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-04-18 22:14:10
要防止產生自激振蕩。三端集成穩壓器內部電路放大級數多,開環增益高,工作于閉環深度負反饋狀態,若不采取適當補償移相措施,則在分布電容、電感的作用下,電路可能產生高頻寄生振蕩,從而影響穩壓器的工常工作。
2019-06-28 16:25:3310034 寄生電感一半是在PCB過孔設計所要考慮的。在高速數字電路的設計中,過孔的寄生電感帶來的危害往往大于寄生電容的影響。它的寄生串聯電感會削弱旁路電容的貢獻,減弱整個電源系統的濾波效用。我們可以用下面的公式來簡單地計算一個過孔近似的寄生電感。
2019-10-11 10:36:3319065 失真主要表現有:對稱失真、交越失真、削峰、過沖、振鈴、寄生振蕩、幅頻特性不好、相頻特性不好、阻塞。
2020-06-26 07:43:007596 DC2104A-演示手冊
2021-04-17 18:42:581 DC2104A-模式
2021-04-19 19:40:000 放大器周圍存在著很多的反饋路徑。不只是經過反饋電阻的,也有通過電源的以及印制電路線條的反饋路徑。由于印制電路板以及連接到輸出線纜等處的寄生元件的影響,穩定的放大器也會變得不穩定。這種寄生元件引起的振蕩稱為寄生振蕩。另外,無旁路電容的電源的電壓變動反饋到 OP 放大器的輸入部分也會引起振蕩。
2021-05-01 17:42:0014927 ADSP-2104/ADSP-2104L:低成本DSP微型機產品手冊
2021-05-13 08:39:070 去耦電容:電路中裝設在元件的電源端的電容,連接在放大電路電源的正負極之間,防止電源內阻形成的正反饋引起的寄生振蕩。此電容可以提供較穩定的電源,同時也可以降低元件耦合到電源端的噪聲,間接可以減少其他元件受此元件噪聲的影響。
2021-06-02 15:32:142004 DC2104A-設計文件
2021-06-07 17:59:1015 電子發燒友網為你提供TE(ti)CR2104-000相關產品參數、數據手冊,更有CR2104-000的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,CR2104-000真值表,CR2104-000管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-08-10 09:00:03
電子發燒友網為你提供ADI(ti)DC2104A相關產品參數、數據手冊,更有DC2104A的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,DC2104A真值表,DC2104A管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-08-31 13:00:03
本周復習了BUCK電路降壓原理,用TL494控制輸出的PWM波,用IR2104將PWM波放大,從IR2104兩個輸出端口的輸出的兩個相反相位的PWM控制MOS管開關,同時,在輸出端,接一個測量電阻
2022-01-11 12:56:5082 LP6451內部集成了兩個MOS管,構成同步Buck電路中所必須的上管和下管,同樣由于PCB上的走線,Die與芯片引腳之間Bonding線都會帶來寄生電感,我們在分析LP6451的MOS管應力時,就需要把這些寄生電感都考慮進來,而圖1就是LP6451功率部分的實際等效電路圖。
2022-11-15 09:27:271382 2022-11-18 23:46:030 8P34S2104 數據表
2023-01-11 18:44:460 電子發燒友網為你提供Maxim(Maxim)MAX2104CCM-D相關產品參數、數據手冊,更有MAX2104CCM-D的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,MAX2104CCM-D真值表,MAX2104CCM-D管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2023-02-05 19:12:09
隨著半導體工藝的發展,由導線引起的寄生效應產生的影響越來越大。三個寄生參數(電容、電阻和電感)對電路都有影響。
2023-02-13 10:38:023801 當變容二極管Vtune電壓降至3.9V以下時,會遇到寄生振蕩。此時加載的諧振電路Q值非常低,振蕩器隨后找到一條Q值非常高的寄生諧振路徑。該路徑通常是串聯諧振路徑,由與振蕩器單元的內部電容諧振的極低
2023-03-03 15:37:59403 在電路設計尤其是振蕩電路的設計中,往往會遇到不符合設計預期的異常振蕩狀態,通常是因電路中的寄生參數而形成正反饋從而發生振蕩,我們稱為寄生振蕩。
2023-03-08 16:14:003020 8SLVP2104 數據表
2023-03-15 20:22:290 8SLVD2104 Final 數據表
2023-03-29 19:09:130 8P34S2104 數據表
2023-05-12 19:15:290 所有的PCB布局都有寄生因素,但這些因素并不會總是給您的電路帶來重大問題。在某些電路中,它們可能非常麻煩,并且需要一些額外的電路來防止由寄生因素引起的噪聲問題。典型的例子是開關穩壓電路,它在組件
2022-07-24 15:53:43495 8P34S2104 數據表
2023-06-29 19:07:520 8P34S2104 數據表
2023-06-30 20:24:460 8SLVP2104 數據表
2023-07-06 19:33:260 寄生電路是一種隱蔽性的電路設計的缺陷,按正常的電路分析是不容易發現的 ,是在某種特定的情況下才會出現 ,發生意外接通的電路 。
2023-08-03 09:14:31875 如何判斷電路發生自激振蕩?如何防止電路的自激振蕩? 電路的自激振蕩是指電路在沒有外加信號源的情況下自行產生振蕩,這種現象通常是不希望發生的。為了判斷電路是否發生自激振蕩,并且防止它的發生,我們需要
2023-11-21 15:17:591286 IR2104是一種常用的全橋驅動電路集成電路。它具有多種工作模式和高度可靠性,廣泛應用于交流電機驅動、逆變器和電源等領域。本文將詳細介紹IR2104全橋驅動電路的原理、特點和應用。 一、IR2104
2024-01-05 16:11:041124 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 09:45:35246
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