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开关模式电源电路板布局的黄金法则(2023-01-31)
以红色显示。
图3显示升压拓扑电路的基本原理图。该电路将低压转换为更高电压。同样,电流会随电源开关切换而变化的电流路径以红色显示。需要注意一点,输入电容的布局位置根本不重要。输出......
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高功率电源PCB设计中变压器底层走线的关键要点(2024-01-26)
的地线设计是电路稳定运行的基础。在变压器下方,地线要尽可能宽,以降低电流密度,减小电阻,提高导电性能。同时,要注意避免地线环路,防止形成磁场,影响电磁兼容性。
3. 电流路径
电流路径......
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三电平电路原理及常见的电路拓扑分析(2024-01-15)
于三电平拓扑的独特优势,在光伏、储能、UPS、APF等众多场合得以广泛使用,下面就常见的三电平拓扑进行介绍。
NPC1
1.1. 电流路径
上图中蓝绿色线条为导通电流路径,紫色线条为对应的零电平换流路径......
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AC-DC控制器PCB布局指南(2024-06-11)
用电路以及各种接地点的区别
1 电流路径和接地点对噪声的影响
在任何电源转换器中, 布局和布线需要考虑尽量减少噪声的产生和确保稳定运转。作为组合IC,NCP1937控制两个可变开关频率转换器而且彼此独立运行。事实上,PFC部分......
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AC-DC控制器PCB布局指南(2024-07-10)
待机功耗非常低。
电流路径和接地点对噪声的影响
在任何电源转换器中,PCB 布局和布线需要考虑尽量减少噪声的产生和确保稳定运转。 作为组合IC,NCP1937控制两个可变开关频率转换器而且彼此独立运行。 事实......
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解决噪声问题试试从PCB布局布线入手(2023-12-28)
,第一步是确定调节器的电流路径。然后,电流路径决定了器件在该低噪声设计中的位置。
PCB指南
第一步:确定电流路径
在开关转换器设计中,高电流路径和低电流路径彼此非常靠近。交流(AC)路径......
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开关电源噪声的产生(2024-03-07)
OFF)时,电流路径是从输入电容器到SW1、再经由电感L到输出电容器。SW2导通(SW1为OFF)时,电流路径是从SW2经由L再到输出电容器。下图表示这些电流路径的差分,每当开关ON/OFF时,红色线路的电流......
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几个氮化镓GaN驱动器PCB设计必须掌握的要点(2023-02-27)
开尔文引脚。
图6. 低压侧栅极驱动灌电流
GaNFET 能以高开关频率工作,漏源切换期间会出现高 dV/dt(100 V/ns 及更高)。GaN 的栅源导通阈值较低 (<2 V),因此栅极驱动拉电流和灌电流路径......
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常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√(2023-12-28)
原理图
开关Qx的额定电压为600V或650V。所有二极管的额定电压也可以为600V。这将有助于减少损耗,因为不需要额定电压为1200V的器件。另一方面,二极管损耗很重要。电流路径......
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6层PCB板设计!降低EMC的4个方案,哪个好?(2024-05-09)
对消原理:
根据麦克斯韦方程,分立的带电体或电流,它们之间的一切电的及磁的作用都是通过它们之间的中间区域传递的,不论中间区域是真空还是实体物质。
在PCB中磁通总是在传输线中传播的,如果射频回流路径平行靠近其相应的信号路径......
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纳芯微推出全新集成电流路径霍尔传感器:NSM201X系列(2021-07-26)
纳芯微推出全新集成电流路径霍尔传感器:NSM201X系列;国内优秀的高性能高可靠性模拟芯片的研发设计企业苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)近日宣布推出集成电流路径的霍尔电流......
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PCB多层板中电磁干扰和抗干扰问题(2025-01-04 18:25:58)
元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设......
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升压变换器的选型原理(2024-12-24 15:23:20)
升将导致电感储存能量(见图 1)。
图1: M1导通时的电流路径
当 M1 关断时,二极管 (D1) 继续......
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国产霍尔电流传感器化解新能源车缺芯燃眉之急(2021-09-08)
高性能高可靠性模拟芯片的研发设计企业苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)推出了集成电流路径的霍尔电流传感器NSM201X系列产品,为客户提供了更多的选择。
NSM201X系列路标
什么是集成电流路径呢?
通常......
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驱动器共模电流路径与数学模型分析(2024-05-06)
驱动器共模电流路径与数学模型分析;1.概要
工程上常用关键路径分析法进行EMC问题的分析与排查手段,简单高效,适合大部分场景,但缺乏细致的过程路径分析,许多文献也是从仿真和基本路径的关键点进行。本文......
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基于电机PWM输出方式的电流再生方法(2023-03-27)
闭所有晶体管的方法。在这种情况下,再生电流经由关断的Q2和Q4的寄生二极管流动。在该路径中,Q2和Q3的两个寄生二极管的VF会成为损耗。
另外,由于电源Ea进入电流路径并使电流沿相反的方向流动,所以再生电流......
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SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置(2023-03-17)
路环路的外侧最近处
(c) 主电路环路的外侧,用绞合线拉开12cm距离
(d) 主电路环路的外侧,用绞合线拉开12cm距离+100Ω
图11中列出了(a)~(d)四种探头头部安装位置的差异,并用箭头画出了主电路环路的电流路径......
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亚毫欧电阻器带来电流检测优势(2023-02-27)
几乎强制使用四线开尔文连接相关的问题,以及在何处以及如何进行这些连接的细微差异如何影响性能;预测和适应由不同金属连接处的热电效应产生的电压差;整个传感组件的电流路径和电压传感回路;并联......
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传统PFC和无桥PFC对比分析(2024-12-11 11:38:09)
统有桥
boost
PFC电路,控制上相对简单,但是其电流路径需要经过两个整流桥二极管,因此效率相对较低,无法适用于大功率电源的需求,常见的控制芯片为L6562......
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Trench shielded Gate MOS优点(2024-12-12 11:34:53)
Source电流路径,
减少Rdson的能力。
......
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LTC2959数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:07)
长时间工作的占空比系统。
精密库伦计数器通过在电池电流路径中任何点上连接的外部检测电阻集成电流。16位ADC可配置为在单次、占空比(1S/52s)或连续模式(2.5kS/s)下测量电压、电流、温度和/或辅助输入。测量......
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使用PWM输出方式驱动有刷直流电机 : 损耗和注意事项(2023-04-11)
再生期间的功耗
如上一篇文章中所述,有四种电流再生的方法,并且电流路径不同损耗也不同。
在(b)和(e)中,由于两个导通的MOSFET成为电流路径,因此,损耗为导通的MOSFET的导通电阻之和×电流的平方。
在......
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纳芯微推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列(2025-01-23)
纳芯微推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列;
【导读】近日,纳芯微推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列。该系......
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了解升压转换器的操作(2024-03-29)
”,这意味着其磁场的能量含量增加。
显示处于接通状态的升压转换器的示意图,电源电流路径由绿色箭头表示。
•图3。接通状态下通过升压转换器的电源电流路径。
同时,负载电路需要一致的电流供应:为了......
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回收直流电机驱动中的能量(2023-02-27)
会产生与旋转方向相反的扭矩(图 3)。这会导致电机快速停止。在这种情况下,能量大部分以热量的形式在电机的绕组电阻和电流路径中的任何电阻中耗散,从而使电机短路。
图 3扭矩与旋转相反
这有时被称为“短刹......
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:
PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考:
1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。
2)旁路陶瓷电容靠IN端就近放置,SW输出......
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高速PCB信号走线的九条规则(2024-12-18 17:35:22)
八
回流路径......
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能实现更高的电流密度和系统可靠性的IGBT模块(2023-10-20)
马达驱动应用中热仿真
布局设计
产品的布局设计也非常关键,通过精巧的布局设计与仿真对比,增加布线宽度,减小换流路径长度,增加换流路径重合度及磁场相消,来达到最大程度的降低寄生电感的目的。
在 IGBT......
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清纯半导体推出1200V / 3.5mΩ SiC MOSFET芯片(2024-02-07)
毫欧,击穿电压不低于1600V。本产品通过设计和工艺的改进,完成对芯片电流路径上高温分布电阻的优化,特别是沟道电阻与N型区电阻的折中设计,实现了优秀的电阻温度系数。测试结果表明在175℃下芯......
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ABLIC推出面向智能手机、可穿戴设备的1节电池保护IC「S-821A/1B系列」(2024-10-31 10:02)
推出的新产品「S-821A/1B系列」是1节锂离子电池保护IC,具有以下特点:(1)通过将进行充放电控制的N沟道MOSFET配置在锂离子电池的正极侧(正端),实现切断电池正极侧电流路径的保护方式,同时,电池......
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共模输出滤波和共模扼流圈(2023-10-11)
”该信号,并且添加输出 LC 并不能减少干扰。如果负载完全对称、线性且隔离,共模噪声就不会成为问题。然而,负载行为或返回接地的电流路径中的任何非线性都会“纠正”共模噪声并产生差分干扰,因此......
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如何回收直流电机驱动中的能量呢?(2024-06-11)
,则电流会产生与旋转方向相反的扭矩(图 3)。这会导致电机快速停止。在这种情况下,能量大部分以热量的形式在电机的绕组电阻和电流路径中的任何电阻中耗散,从而......
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整流桥堆载流及温升超标解决方案(2024-05-06)
式就可以比较好的实现桥堆的并联了。下图4是方法2的电流路径。下图1是实际应用电路板。
......
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电流检测是如何工作的?基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的检测参考(2023-03-15)
监控器的解决方案。
如何工作?
我们的电流检测解决方案涉及一个分流电阻和简单的欧姆定律应用。将一个小电阻置于电流路径上,并放大线性压降,从而实现精确的电流测量。所有电阻都以热量形式耗散功率,分流......
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Diodes 单信道受控回转率负载切换器进一步提升可靠性(2019-11-07)
) 可能会导致负载切换器产生反向偏压,这可能会使反向电流从负载流至源极,而造成其他组件或主动式传输线损坏。AP22913A 负载切换器结合 TRCB 功能,可消除一般本体二极管不需要的电流路径,为负......
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搞定485接口EMC电路设计(2024-12-01 15:04:14)
~2200Ω/100MHz,典型值选取1000Ω/100MHz。
C1、C2为滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模电流......
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如何通过优化模块布局解决芯片缩小带来的电气性能挑战(2023-03-13)
更清楚地看到这一点,你可以比较V1和V2的模块布局的简化原理图(图2)。
比较模块布局原理图以改善换流能力
图2:模块布局V1和V2的简化示意图。低边IGBT的开启过程和反向恢复电流的电流路径......
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莫仕Ultra-Fit电源连接器3.50毫米端子间距(2023-05-06)
立的电气接触点(端子方头采用分叉设计)
提供冗余电流路径,以保证长期可靠连接
市场和应用场合
消费类产品/家用电器
洗衣机
冰箱
电信/网络
集线器
服务器
运输
信息娱乐系统
内饰
应用场合
照明......
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经验之谈·高频PCB电路设计常见的66个问题(2024-11-17 01:29:56)
上,将模/数地分割隔离是对的。要注意的是信号走线尽量不要跨过有分割的地方(moat),还有不要让电源和信号的回流电流路径(returning current path)变太......
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具有反向阻断功能的新型 IGBT(2023-09-06)
过典型电路中的个样本进行了测量。简介:应用需要具有反向阻断能力的单向电流可控开关的典型电路可分为:传统电流源逆变器如图1所示具有电流源的谐振转换器如图 2 所示用于主电流路径......
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纳芯微驱动芯片NSD1624,有效解决高压、高频系统中SW pin负压和高dv/dt(2022-06-23)
下管的体二极管进行续流,如图一的红色箭头方向所示。在真实电路中,该电流路径上许多地方会存在寄生电感,如图一的绿色电感。
SW 的电压 Usw=-Lss * (di/dt),通过公式可以看出,续流电流通过路径......
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纳芯微驱动芯片NSD1624,有效解决高压、高频系统中SW pin负压和高dv/dt(2022-06-23)
下管的体二极管进行续流,如图一的红色箭头方向所示。在真实电路中,该电流路径上许多地方会存在寄生电感,如图一的绿色电感。
SW 的电压 Usw=-Lss * (di/dt),通过公式可以看出,续流电流通过路径......
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汽车DCDC开关电源的EMI噪声源分析(2023-08-22)
频率的升高,寄生电感Lp阻抗增加,寄生电容Cp阻抗降低,差模电流路径将被Lp阻断,同时寄生电容Cp将提供一个路径,在高频段di/dt通过LISN,以及寄生电容Cp形成一个回路,由此可见,di/dt在高......
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单相全桥逆变器的操作(2023-02-22)
非常低但仍然很重要。图 3 显示了根据电子开关的不同逻辑状态的电流路径。
图 3:在单相桥式逆变器中,电流路径取决于电子开关的逻辑状态
输出电压的理论有效值可使用以下等式确定:
方波......
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HV SJ MOSFET工作在第三象限时电流路径探究(2023-03-06)
HV SJ MOSFET工作在第三象限时电流路径探究;相信各位工程师在日常的电源设计中,当面对ZVS的场景时,经常会有如下的困惑:比如大名鼎鼎的LLC,工作在死区时,MOSFET 寄生......
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Diodes 公司推出可简化理想二极管仿真作业并提高反向放电保护电路效率的控制器 IC 产品(2022-03-22)
在此配置中会侦测电源输入断开的情况,然后驱动 MOSFET 进入关闭状态,以隔离任何回流路径,保持系统的稳定性。
此完整的反向放电保护解决方案包含一个控制器、一个 MOSFET 及两个电阻器。简单......
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Diodes 公司推出可简化理想二极管仿真作业并提高反向放电保护电路效率的控制器 IC 产品(2022-03-22)
在此配置中会侦测电源输入断开的情况,然后驱动 MOSFET 进入关闭状态,以隔离任何回流路径,保持系统的稳定性。
此完整的反向放电保护解决方案包含一个控制器、一个 MOSFET 及两个电阻器。简单......
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新型二合一 SiC封装模块“TRCDRIVE pack™”丨罗姆确认申报2024金辑奖(2024-09-14)
fit pin' 方式的控制用信号引脚,因此只需从顶部按压栅极驱动器电路板即可完成连接,有助于减少安装工时。不仅如此,还通过尽可能扩大主电流布线中的电流路径和采用双层布线结构,降低了电感值(5.7nH......
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示波器电流探头的一般安装要求(2023-08-09)
探头的使用说明书或者标识,正确地连接电流探头到示波器的电流输入通道。通常,电流探头的接线需要与被测电路的电流路径相连接,确保信号传输的准确性和可靠性。
3.安全间距:在安装电流探头时,应注......
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T3Ster的瞬态热测试技术2大亮点(2023-03-22)
化来得到结温的变化。
2,无需对被测器件进行破坏和拆卸动作, 只需找到器件的二极管结电压特性测试其热特性,基于高保真度和不失真的测试方法才能得到器件和材料最真实的热参数。
(二)封装器件的热测量和全热流路径......
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