资讯

Buck电路输入电容计算方法,再也不用死记硬背!(2024-11-13 11:08:40)
Buck电路输入电容计算方法,再也不用死记硬背!;
本文详细介绍了DCDC转换器中输入电容的选择依据,包括电流参数和电压参数的计算。通过纹波电流的有效值公式推导,指出占空比为0.5时输入电容......

如何解决Buck电路SW过冲问题?(2024-10-28 22:37:57)
)的参数计算公式,并结合参数公式给出了
一套 snubber 电路的快速设计方法
,最后以 LM5119 的 EVM 为例给出了 snubber的设......

BUCK/BOOST电路原理分析,总结的太到位了!(2024-10-28 19:03:53)
BUCK/BOOST电路原理分析,总结......

DC-DC开关电源学习:Buck芯片、提高效率、电感选型、消除Buck转换器EMI(2025-01-12 11:32:09)
都存在ESR和ESL,它们都增加了电容的阻抗,并且导致上面出现额外的高频电压跌落。这种电压跌落将在电源供应线路上和负载连接电路上形成相应的电流变化。
由于Buck转换......

设计一个缓冲电路抑制浪涌(2024-11-23 18:23:13)
901V),振铃频率也变得更高,达到44.6MHz,而且包括CSNB在内,整个电路中的LMAIN变得更小。
同样,利用公式(1)计算LMAIN,其结果由原来的110nH左右......

三相电机改二相电机怎么改 三相电机改二相弊端(2023-03-20)
器的任一端上,如果反转,调换接入电容器端子上那根引线的位置于电容器另一端。
2.电容计算公式是: C=1950*I/U*COS @, I =电机的额定电流(A), U =额定电压 (V......

搞不懂去耦电容PCB 布局,一定要看这一文,配置+选型,一文搞定(2024-10-06 22:10:45)
少PCB板上开关噪声的传播,并将噪声引至地。
三、去耦电容计算
去耦的最初目的:无论法规和电流波动的要求如何,都将......

峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真(2023-01-10)
峰值电流模式相比电压模式具有不少优点,所以应用也很广泛,本文就对峰值电流模式控制功率级电路做一些详细分析计算和仿真。本文引用地址:
一、峰值电流模式的基本运行原理
先回顾一下峰值电流模式BUCK电路的基本运行原理,其基本原理框图如图1所示......

LDO 基础知识(2024-10-11 17:47:03)
可以改善 LDO 对大负载电流变化的瞬态响应。输入电容则可以降低电路对 PCB 布局的敏感性,尤其是在长输入走线或者高源阻抗的情况下。
多层陶瓷电容、固态钽点解电容、铝电解电容通常用作输入和输出旁路电容......

STM32外部晶振电的主时钟方案(2024-01-31)
不用太多关心这个问题了。这个Rf的作用就是让放大器Vin = Vout,来强制工作在放大区间
总结
以上写的4项,对于STM32F103的高速外部晶振,其实主要考虑“1.负载电容计算”就可以了,这个是直接性影响最大的。
......

正确使用10x无源探头的方法(2023-03-03)
很多振铃,这非常接近于根据200-nH的前端环路电感和9.5pF的探头输入电容计算出的传递函数峰值:约100 MHz。
图5:测试低源阻抗的DUT时,前端回路电感和10x探头的输入电容的Q会导......

10x无源探头正确使用方法介绍(2023-03-31)
感和9.5pF的探头输入电容计算出的传递函数峰值:约100 MHz。
图5:测试低源阻抗的DUT时,前端回路电感和10x探头的输入电容的Q会导致传递函数出现一个大的峰值,这在时域表现为在峰值频率处出现振铃最小化前端回路电......

PCB布板,有理有据(2024-05-09)
分割
降压式(BUCK)电源:功率部分电流和电压波形
降压式电源排版差的例子
电路等效图
Trace - Via 电感估算
焊盘(PAD)和旁路电容......

电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解(2024-11-08 11:12:29)
中会有相应的计算公式。
3.输出电容:输出电容的选择主要是根据设计中所需要的输出纹波的要求来进行选取。
电容产生的纹波:相对很小,可以......

升降压原理浅析(2023-03-20)
得输出端既可以得到一个高电压,又可以保持一个持续的稳定电流。
02 开关降压电路
降压电路也称BUCK电路,常规的非同步BUCK电路由电感、二极管、开关、电容组成,对于非同步buck电路,也可以理解为电路有一个开关,通过......

共集电极放大电路-音响甲类功放电路设计实例(2022-11-28)
1KΩ,此时B极电压被设定在2/3电源电压。
输出电容选择,因为输出电容和负载构成一个高通滤波器,所以根据高通滤波器计算公式f = 1/(2πRC),输入频率最小为20Hz,计算出输出电容......

为开关调节器选择正确类型的输出电容器(2024-04-03)
你有一个应用程序,这种低温行为是有问题的,但不足以完全放弃电解电容器,你可以通过添加一个陶瓷电容器与电解并行。
展望:电容计算
我们已经讨论了常见电容器类型的特性以及它们如何影响开关调节器的性能。在下......

DC-DC BUCK电路详解(2024-10-25 08:05:21)
非隔离的直流变换器。
本期内容将对其中的Buck电路展开详细介绍。
Buck基础拓扑电路......

世微宽电压 9-100V 2.6A 降压恒流驱动IC LED车灯方案(2024-05-11)
流控制,输出电流公式如下: Iout=176mV/RCS
◆芯片工作
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电,当电源电压高于 3.4V 后,芯片电路 开始工作,直到 VDD 端口......

如何使用降压转换器创建负电压输出(2024-01-12)
-2:负输出Buck拓扑
电路的控制将与标准降压转换器的控制相同,然而有一个关键的区别在于,电感器的节点连接从Vout到0V的变化会导致电路电流的变化,这反过来又允许产生负输出电压,IC的0V现在......

入门级Buck电路原理—简洁而不简单(2024-12-08 17:54:05)
ost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细......

电源滤波电容选型计算(2024-11-10 12:40:37)
是选25V或35V的。
【容值计算】如果电源电压为Uo=35V,输出电流Io=0.5A,确定滤波电容C的容量。如图3、图4。
根据RC电路电容......

常看常新!Buck电路,简洁而不简单!(2024-11-20 21:43:40)
、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细......

Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用(2024-04-24)
公司电源与新能源事业部FAE结合自身经验,针对小家电的辅助电源应用中该如何选择拓扑电路以及相关产品,展开详细介绍。
一、Buck电路
Buck电路是一个降压电路,Vi=Vls+Vo。因Vi>......

EMC防护中的滤波电容(2024-10-14 12:31:55)
和去耦
旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是......

Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用(2024-04-24)
以及相关产品,展开详细介绍。本文引用地址:一、Buck电路
Buck电路是一个降压电路,Vi=Vls+Vo。因Vi>Vo,故具有降压作用。
(1)开关管S导通......

降压型DC-DC电源芯片输出纹波大,答案都在datasheet里!(2024-12-07)
is required.
原文如下:
顺便吐槽一下芯片生产商:一个国产芯片公司,手册非得弄成英文的,中文他不香吗?英文的意思是输出电压超过10V, 得加补偿电容。但,我照着手册给出的计算公式:CFF=1/(31......

基于离线地图的智能导航头盔设计*(2023-03-25)
查阅MP2315 芯片数据手册得到相关使用说明,使用式(1)电感计算公式、式(2)输入电容计算公式、式(3)输出电容计算公式,分析出电感应在3.24 μH 到6.48 μH,饱和电流大于4.5 A,输入电容......

PCB过孔通常被忽视的几个细节(2025-01-08 14:03:07)
,PCB过孔中既有寄生电感,又有寄生电容。在高速数字电路设计中,过孔寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响,其寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,削弱整个电源系统的滤波作用。
我们可以用以下公式简单计算......

Buck电路输入电容(input capacitor)选型与计算(2024-10-05 12:34:26)
Buck电路输入电容(input capacitor)选型与计算;
文章目录
前言......

PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍(2023-09-13)
1计算。
其中:ε是PCB绝缘材料的介电常数,FR4材料的介电常数为5.4
对于重叠旁路电容,电容由公式2计算。
其中:ε是PCB绝缘材料的介电常数,4×10–11 F/m 用于 FR4 材料......

【干货】BCUK电路讲解,工作原理+图文结合(2024-06-25)
对 Buck 电路展开详细介绍。
Buck基础拓扑电路
降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck 变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C......

巧用降压芯片生成负电压及Vishay功率IC产品介绍(2023-08-28)
扑结构电压芯片等来产生负电源。本文引用地址:本文介绍基于Vishay SiP12109 COT BUCK拓扑的同步降压转换器产生负电压, 通过简单修改电路的参考节点,内部低端 MOSFET 产生......

工业多通道数据采集系统中Σ-Δ型ADC的信号调理(2023-10-23)
。
连接到通道1的电路代表一个单端设计,这种配置下,变压器的一端接地,通过一个简单的电阻分压器和电容完成信号调理。
对于共模噪声(该噪声在ADC的两个输入端具有相同幅度)比较严重的应用场合,推荐......

牛人剖析功率MOS,从入门到精通(2024-11-18 19:30:30)
动关断;
-- [t5-t6]区间,MOSFET 的Cgs 电压经驱动电路电阻放电而下降,在t6 时刻,MOSFET 的通态电阻微微上升,DS 电压梢稍增加,但DS 电流......

51单片机复位电路原理是什么?为什么为复位?(2023-09-01)
键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容......

电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤(2024-06-24)
平台中采用了更符合实际工况的模型以及加入了实测数据,相比传统的公式法其给出的结果会更贴近实际情况,电路详细设计请参考ANP049。
陶瓷电容MLCC由于体积小,寄生参数ESL及ESR小等......

电容在EMC中的应用(2024-01-03)
将有用信号滤除。如果根据经验值选择1000pF电容,通过上述谐振公式计算,计算出其谐振点为 5.03MHz,此时L C相当于短路,有用频率通过LC 直接到地,达不到我们需要的效果,反而使电路......

玩转DC-DC电路的技巧!(2024-11-09 18:53:35)
器)
2 Buck电路......

掌握这些技巧,让你轻松操作DC-DC电路!(2024-12-13 17:47:52)
之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路......

串联RLC电路分析(2024-11-08 11:12:29)
阻抗方程可以重写为:
串联 RLC 电路示例 No1
一个串联 RLC 电路,包含一个 12Ω 电阻、一个 0.15H 电感和一个 100uF 电容,串联在 100V、50Hz 电源上。计算总电路......

高效数字化控制车载电源成为电源业界的研究热点(2023-02-11)
部件都是直接相连,没有额外的能量损失,工作效率比较髙。对升压侧的电容要求比较高。主要的非隔离DCDC电路结构有双向半桥boost-buck电路,双向buck-boost电路,双向buck电路,双向Zate-Sepic电路......

基于6N3双三极管的衰减式唱放均衡电路设计(一)(2023-08-02)
之间也有着巨大的不同,例如当均衡网络介于两级共阴极放大电路之间时,我们就要详细计算后一级电路等效的输入电容并在C2中扣除;而当均衡网络介于电压放大电路与阴随器之间时,由于阴随器的屏极交流对地旁路,跨路电容......

BUCK电路工作原理以及参数设计(2024-11-04 21:14:11)
BUCK电路工作原理以及参数设计;
什么是Buck电路?
BUCK电路......

栅极驱动 IC 自举电路的设计与应用指南(2025-01-12 16:34:20)
栅极驱动 IC 自举电路的设计与应用指南;
硬件工程师应该都用过buck,一些buck芯片会有类似下面的自举电容,有时还会串联一个电阻。
那么你是否对这个自举电路......

电容使用误区及参数公式!(2024-11-17 01:29:56)
电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容......

如何理解电容、电感产生的相位差(2024-10-08 12:38:13)
元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,利用元件的相位差特性构造一些基本电路。
电阻、电感、电容......

LED电视高效电源恒流系统设计(2024-07-16)
恒流架构为目前中小尺寸普遍使用的电源架构,背光模组部分供电使用Boost升压电路,电路损耗较大,效率低,电路较为复杂;另一种背光模组部分供电使用BUCK降压电路,电路损耗相对Boost升压损耗较小,效率较高,但因......

DIY制作低成本高精度示波器电流钳(2023-03-20)
采集到的正负电流对应输出电压也为正负。电路原理如下图所示:
其输出电压
的推导过程为(该电路满足虚短续断):
实际电路如下图所示:
由差分放大电路增益计算公式可知,该电路对输入信号的增益1......

简单可靠的电源纹波的测试方法(2023-03-14)
差分探头测量时关键是探头的CMRR要足够大,这样才能有效抑制共模噪声。
实测案例(Example)
下图描述了采用两个不同的测试方法得到的Vout波形。电源电路是一个BUCK转换电路......
相关企业
设计参考 磁铁设计参考 磁石设计参考 磁力公式 磁铁计算公式 永久磁铁计算公式 铁氧体计算公式 橡胶磁磁性计算 磁性公式 永磁体磁场计算 深圳
代理、FAIRCHILD代理、MICROCHIP代理、Winbond代理、IR的代理,公司强大的技术支持和电子商务平台,可以解决电子元器件BOM表一站式打样和在线询价。详细
;深圳市崇科电子有限公司;;专业公司.合理价格,收购厂家库存、个人电子 元器件呆料集成电路电路IC.二三极管. 硬盘.内存.电容.电感. 晶振.继电器.变压器等等. 公司名称:深圳
buck-hickman;;;
;高登路电子有限公司;;我公司是日本ROHM在内地的一级代理商,主要提供ROHM出品的标准IC,二、三极管以及贴片电阻电容,集中式电表方面相关的器件,详细内容可以参看作为ROHM电子
;深圳市天河电子科技有限公司;;专业公司.合理价格,收购厂家库存电子 元器件呆料集成电路电路IC.二三极管. 硬盘.内存.电容.电感. 晶振.继电器.变压器等等. 公司名称:深圳
网络系统防雷、工业(民用)控制与通讯系统防雷”等多项技术领域。 在产品开发方面,公司技术人员采用物理实验与电路计算、冲击模型计算相结合的设计方式,优化产品电路;全球范围...
;小小;;公式化机
;大连天宏电源科技有限公式;;
;张飞公式设计有限责任公司;;大公司