资讯

了解磁耦合RF变压器的非理想性(2024-01-29)
,称为绕组内电容或绕组的自电容。
C/2:匝间电容,表示两个绕组之间的电容耦合。
虽然在图5中寄生电容被建模为集总元件,但重要的是要记住它们实际上是分布式元件。图6说明了绕组间电容......

汽车线束EMC设计基本原则(2024-04-08)
参数的存在,随着频率增加,公共阻抗会越来越大,且会随频率发生变化。
1.2 电容耦合
在2个有电位差的电路系统或导线之间会产生一个电场,从而产生寄生电容, 这个寄生电容......

如何测试充电器是否漏电?(2023-03-13)
流电(有效值)。因此,充电器漏电主要是由在电源接口与充电口之间的寄生电容所引起的。
对于成年男人,可以感知到的平均电流为1.1mA,女性为0.7mA,所以上述电容耦合下的电流人们是感觉不到的,使用......

面向电路的噪声耦合抑制技术(2022-12-16)
路模型方面,电场耦合指的是通过寄生电容耦合。
磁场耦合:变化的磁场可以通过法拉第定律在导体中诱发电流,而不需要噪声源和受干扰电路之间有直接接触。
第一种被称为传导型 EMI,它依......

干货 | PCB设计中的过孔知识(2024-11-04 19:58:03)
过孔
在普通PCB 设计中,过孔的寄生电容和寄生电感对PCB设计的影响较小,对1-4层......

无源器件,电容并不总是容性的!(2023-09-14)
示的阻抗谱在 RESR 时趋于平稳。
fLC 为 LC 元件的特征频率,即寄生电感和电容耦合产生共振的频率(fRC > fLC ),如上图 2所示。低于该频率时,电容器表现为容性,即它......

SW与电感之间的铺铜面积越大越好吗?(2024-06-20)
,那么对参考地的寄生电容也会随之增大,高频电压波动带来的噪声更容易通过寄生电容耦合到参考地, 从而影响其它采样信号的识别。
同时,变化的电流会在空间产生变化的磁场,当磁导线穿过闭合线圈时,则会......

使用运算放大器减少PCB上近场EMI(2024-06-21)
密度音频和信息娱乐PCB设计中,在敏感音频走线附近的时钟走线的的确确会出现。只需几个pF的寄生PCB电容就可发生电容耦合、并将时钟噪声电流注入到受扰音频信号中。图3是仅使用1pF的寄生电容进行的仿真示例。
图......

示波器探头X1和X10档的区别(2023-03-30)
。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个电容会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe 应该为0......

电容这20个常识,你都清楚吗?(2024-11-19 20:04:21)
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
隔离直流信号,使得相邻放大电路的静态工作点相互独立,互不......

隔离偏置变压器寄生电容如何影响 EMI 性能(2023-08-30)
隔离偏置变压器寄生电容如何影响 EMI 性能;小型隔离电源为从电动汽车牵引逆变器到工厂控制模块等应用中的隔离栅提供电力。在本电源提示中,我将研究不同的隔离式偏置电源拓扑及其电磁干扰 (EMI) 性能......

如何优化隔离栅级驱动电路?(2022-12-09)
技术受阻,并且特殊的电一一光屏蔽进一步减少了开关瞬变至栅极驱动器有源电路间的电容耦合。
一个典型的240 VAC交流电源转换器可产生800 V的开......

旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压(2024-02-02)
的连接必须保证尽可能少的寄生电感。因此,这个元件的安装位置至关重要。图2左侧显示的是不太好的布局。连接到旁路电容的走线细。流入电压转换器的电流也不是直接从旁路电容流入。旁路电容只是微微接触主电路。这会增加电容产生的寄生电......

学会设计电路还有搞懂EMC,EMC都有哪些设计规范?(2024-10-07 22:22:04)
的发生比较频繁;
2、信号频率较高,通过寄生电容耦合到步线较有效,串扰发生更
容易;
3、信号......

EMC主要从哪些方面来考虑(2024-05-09)
的发生比较频繁;
2、信号频率较高,通过寄生电容耦合到步线较有效,串扰发生更容易;
3、信号回路尺寸与时钟频率及其谐波的波长相比拟,辐射更加显著。
4、引起......

村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件(2024-05-15)
村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件;用更少数量的电容器可以降低噪声,助力设计简化
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了行业首款(1)利用负互感(2......

村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件(2024-05-14)
村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件;~用更少数量的电容器可以降低噪声,助力设计简化~
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了行业首款(1)利用负互感(2......

助力设计简化,用更少数量的电容器抑制从数MHz到1GHz谐波范围内电源噪声,你需要这款村田去寄生电感降噪元件;去寄生电感降噪元件(LCT)株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了行业首款(1......

助力设计简化,用更少数量的电容器抑制从数MHz到1GHz谐波范围内电源噪声,你需要这款村田去寄生电感降噪元件;去寄生电感降噪元件(LCT)株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了行业首款(1......

晶振为什么不能放置在PCB边缘?(2024-11-27 22:20:29)
体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强;而寄生电容......

硬件工程师基础面试题(2024-10-06 11:59:22)
参数对电路有什么影响?
过孔有两寄生参数:寄生电容和寄生电感。
寄生电容会延长信号的上升时间,降低电路的速度。寄生电感会削弱旁路电容......

电机的轴电流从哪里来?(2024-08-05)
轴电流的必要条件是轴电压和回路。轴电压,是由于电机磁场不对称等因素,电机轴被磁化,在轴上感应出的电压,当有闭合回路条件时,即产生较大的轴电流。磁路不对称、电动机整流和逆变系统的电容耦合作用、静电......

详解RCD钳位电路(2024-02-29)
压器漏感Lk的能量无法耦合至副边,只能通过寄生电容释放能量,引起的尖峰电压,可以通过电阻R1吸收回路吸收能量。
1、工作原理
为了简化,其他的元器件已去掉,工作过程:Vin是整流之后的直流脉动电压,当开......

DC-DC转换设计的要点(2024-12-14)
有助于抑制高频噪声并提高EMI性能。
去耦电容的放置
寄生电感
寄生电感是导电路径(例如迹线/电线)的固有电感,取决......

功率MOS体二极管参数分析(2024-12-07 19:11:23)
低。
如果不加以处理漏源尖峰,则漏极引脚上的尖峰可以经由电容耦合到栅极引脚上,导致所谓的Cross
talk。如果栅极扰动超过MOS的阈值电压,则发生交叉导通,且MOS可能......

IGBT驱动电路介绍(2024-02-29)
的栅极和发射极控制端子附近。IGBT基础与运用-2 中英飞凌的电路比较典型。耦合干扰与噪声
IGBT的开关会使用相互电位改变,PCB板的连线之间彼此不宜太近,过高的dv/dt会由寄生电容产生耦合噪声。要减少器件之间的寄生电容......

高频电路设计中,如何应对“不理想”的电容与电感?(2024-11-28 21:37:07)
典型通路
在低速电路设计中,这颗电容可以等效成理想电容。而在高频电路中,由于寄生电......

硬件设计 | 布局布局~(2024-12-18 17:32:03)
高频噪声会引入到其他信号中去。
而在高速电路中必然会存在寄生电感和寄生电阻以及寄生电容,因此该高频噪声最终会耦合到其他电路当中,而由于寄生电感的存在也会导致走线可以承受的最大浪涌电流的能力下降,进而导致有部分压降,有可......

高速电路布局走线,这7点一定要记牢!(2024-12-10 19:00:11)
电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致高频噪声,而此高频噪声会引入到其他信号中去。而在高速电路中必然会存在寄生电感和寄生电阻以及寄生电容,因此该高频噪声最终会耦合到其他电路当中,而由于寄生电......

防静电和浪涌TVS layout设计要点(2023-01-13)
感值。这会影响静电或浪涌发生时后端IC处的箝位电压Vc值。
TVS本身遵从以下公式
VCL = VBR + RD × IPP
R为TVS本身的寄生电容值,越小......

示波器概述及使用方法(2023-03-27)
:示波器探头的等效电路:
示波器探头的接地环路自感:探头的接地环路自感和探头的寄生电容会组成谐振回路,当自感值较大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号失真或振铃现象。因此......

7个PCB走线注意点,图文+实际案例,帮你避免各种设计和制造问题(2024-10-17 22:43:05)
电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致高频噪声,而此高频噪声会引入到其他信号中去。
而在高速电路中必然会存在寄生电感和寄生电阻以及寄生电容......

你知道陶瓷电容在电路中有什么用吗?(2023-08-31)
器在不同电路中所发挥的功能也不一样,陶瓷电容在电路中起到耦合、去耦、滤波、平滑的作用。
智旭陶瓷电容
1、耦合
用在耦合电路中的陶瓷电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔......

深入浅出理解输入输出阻抗(有案例、好懂)(2024-06-21)
低频分量被削弱了。除了这个音频的例子,我们再看另外一个例子。举例2:MOS管栅极串联电阻的分析分析方法跟前面说的是一样的,接收模块是MOS管,MOS管的输入电阻可以看成无穷大,但是寄生电容较大,所以......

信号完整性 vs 电源完整性,先要保证哪一个??(2024-04-29)
分析通常会驱动PDN中所用电容器的值、类型和数量的变化。因此,它需要包括寄生电感和电阻的电容器模型。它还会驱动电容器安装方式的变化和/或电路板叠层的变化,以满足低阻抗要求。噪声分析的类型可能会有所不同。它们......

聊聊电源产生的EMI(2024-04-18)
到元件。噪声通过传导传输到另一个器件或电路。传导EMI可以进一步分为共模噪声和差模噪声。
共模噪声通过寄生电容和高dV/dt (C × dV/dt)进行传导。它通过寄生电容......

使用新一代高度可调的低介电薄膜来解决串扰、隔离等制造挑战(2023-08-04)
的降低就好比你想听到的说话声变得更加不清晰,使你更难将他所说的内容区分于环境音。逻辑领域也是如此:越来越大的寄生电容(栅极间以及栅极和栅极触点之间)增加了串扰的风险。
串扰......

如何测量功率回路中的杂散电感(2024-03-19)
如何测量功率回路中的杂散电感;影响IGBT和SiC MOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电......

PCB设计如何降低EMC?看这一文,图文结合,帮你减少EMC(2025-01-08 19:33:39)
振幅过大可能会导致故障 。
串扰示例
6、不要90°走线
与过孔类似,不应实施直角 90° 轨道转弯,因为它会增加寄生电容,导致......

什么是电气隔离测试?电气隔离测试是什么意思?(2024-03-28)
3.3电容耦合
电容耦合技术利用不断变化的电场在隔离层上传输信息。每个电容器板之间的材料是一个介质隔离器,形成一个屏障。板的尺寸、板之间的间距和介电材料都决定了电性能。
图8:电容耦合
使用电容......

利用电容测试方法开创键合线检测新天地(2024-10-15)
键合线和内引线之间的 “近短路”现象,以及导线的垂直下垂问题。此外,电容测试还能识别出错误的芯片和模塑化合物等潜在问题。
电容测试原理
采用电容耦合......

专研下过孔,别让过孔毁了你的PCB!(2024-10-17 22:43:05)
者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔(drill)和电......

TLVR高压考虑事项(2023-05-31)
连接的情况下,电压步进可以高达197V,因为副边无负载。总电压更接近最坏情况(VIN - Vo) × NPH。
然而,图3中的结果仍然过于乐观。实际上,图3中的简化仿真至少需要加上GND层与连接副边TLVR绕组的相当宽走线之间的寄生电容......

在低压大电流应用中,电压调节器的性能该如何改进?(2024-01-26)
上,图3中的简化仿真至少需要加上GND层与连接副边TLVR绕组的相当宽走线之间的寄生电容。这些寄生电容的实际估计值在5pF左右。如图4所示给每个TLVR副边节点加上5pF电容,得到图5所示的仿真。添加的寄生电容......

PCB过孔通常被忽视的几个细节(2025-01-08 14:03:07)
板上才能留出更多的布线空间,而且过孔越小,其本身的寄生电容就越小,更适合高速电路。
但过孔尺寸的减小也导致成本的上升,过孔尺寸也不是无限制减小的,受钻孔和电镀工艺的影响,PCB过孔越小,钻孔时间越长,越容......

你知道PCB设计中的过孔吗?(2024-10-19 21:48:56)
对安全的。
二.过孔的寄生电容
过孔本身存在着对地的寄生电容,如果......

汽车DCDC开关电源的EMI噪声源分析(2023-08-22)
要在输入端加差模LC滤波器,但实际上,很多工程师都发现,输入加了差模PI滤波器,di/dt的EMI问题依然存在,特别是高频段的EMI问题。
其实,实际电路中,会有寄生电感Lp和寄生电容Cp,如下图所示:
随着......

电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤(2024-06-24)
之一是开关管陡峭的开关沿,例如MOSFET输出电容CDS、结电容和反向恢复肖特基二极管的寄生电容和导体走线的寄生电感共同导致高频LC振荡电路。下图所示为造成辐射发射和传导发射的噪声源。
此外,根据DC/DC开关......

引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容(2023-03-29)
引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容;引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容
使用Coventor SEMulator3D®创建可以预测寄生电容的机器学习模型
减少......

电流探头的测量原理及使用方法(2023-03-30)
。如果被测信号为高频信号,可采用10:1衰减的无源探头,寄生电容更小。因为RC滤波网络中,截止频率为1/(2π(RC)),示波器寄生电容越小,截止频率越高,高频信号衰减量越小。
如果......
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