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电源完整性设计干货之三——如何量化使用电容去掉电源噪声
对于已经知道了电容的具体特性和适用范围,以及去耦原理,那么就知道了去耦的具体方法了吗?不是的,下面我们将讲解一下,具体安装到电路板上之后的去耦原理以及具体如何防止电容的准则! 实际贴片上的电容的特性 上一节我们已经讲到电容的具体特性,但是等我们装配到电路板上之后电容的特性会保持和他之前的具体参数一致吗? 答案是否定的! 当电容具体安装到电路板上之后,还会引出额外的寄生参数,...
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2019-04-29 |
电源完整性
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电源噪声
,
电容
电源完整性设计干货之二——电容是如何去掉电源噪声的来龙去脉
采用电容退藕是去掉电源噪声的主要办法 采用电容退藕的方式对提高瞬态电流响应及降低电源分配系统的阻抗都非常有效。 对于电容退藕,有些资料是从电荷存贮的角度去解释,而另外一些则是根据电源分配系统阻抗的角度去解释。这两种解释本质是一样的,只是看问题的角度不同而已。 电容去耦的两种解释如下: 1、从储能角度来解释 去耦电容的工作原理 当供电负载所需要的电流没有变化时,其所需要的电流由电源供给,...
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2019-04-28 |
电源完整性
,
电源噪声
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电容
DCDC电源设计中的同步降压和异步降压有什么不同呢?
平常设计电源的过程中,我们经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢,今天就让我们了解一下吧! 先说什么是异步整流,什么是同步整流! 在DCDC降压电路中存在同步整流和异步整流两种工作方式,这两种方式的工作原理图如下。 异步整流原理图 同步整流原理图 从上图可以看出,异步整流和同步整流的区别,...
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2019-04-26 |
DCDC
,
电源设计
,
同步降压
,
异步降压
电路板布局、布线的的抗ESD设计规则
一、概述: 静电释放(ESD)是我们每一个产品设计工程师需要考虑的一个相当重要的问题。大多数电子设备都 处于一个充满ESD的环境之中,ESD可能来自人体、家具甚至设备本身(内部)。电子设备完全遭受ESD损毁比较少见,然而ESD干扰却很常见,它会导致设备锁死、复位、数据丢失和不可靠。其结果可能是:在寒冷干燥的冬季里,电子设备经常出现故障现象,但是维修时又显示正常。 要防止ESD,...
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2019-04-25 |
电路板
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布局
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布线
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布局布线
,
ESD
ESD防护知多少
从结构上来防ESD 结构上最主要的是避免出现缝隙,如果实在没办法尽量减少缝隙,一旦有缝隙就有可能击穿空气放电.外壳最好使用一种材料,上下盖之间要有重叠,如果生产上允许尽量使用密封胶。 当产品结构上出现缝隙时, 将敏感信号的线束、 器件远离缝隙。 从原理图上来防ESD 原理图上防ESD 主要是从传导的角度来防ESD, 其主要的方法有“疏” 和“堵”. 所谓的“疏”...
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2019-04-24 |
ESD
电容啸叫,原因揭秘
减小电容的ESR及ESL,可以有效的减小电源上的纹波及噪音,此外电源模块的小型化也是趋势,所以片式多层陶瓷电容MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor)越来越多地被用于输出电容。 但是,使用MLCC电容会产生一个新的问题,它的结构会导致啸叫。 图1.啸叫的MLCC电容 如图2所示,陶瓷的强介电性会引起压电效应,叠层电容在施加交流电之后,会在叠层方向(Z轴)发生伸缩...
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2019-04-23 |
电容
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啸叫
开关稳压器连载(8):开关频率的考虑点
开关稳压器IC使用的开关频率从数十kHz到数百万Hz,最近有些甚至似乎以高频率工作。设计时须以几项条件为基本来选择频率。 第一点是重视效率或重视尺寸的问题。如果将开关频率调高,则外置的电感和电容器将使用较小的,尺寸必然会变小。因此,包含安装面积和高度在内的外形尺寸也会变小,有助于节省空间。不过,开关损耗会通过高速开关増加,故效率会降低几个百分比。尤其对小型便携设备,...
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2019-04-23 |
开关稳压器
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DC/DC
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AC/DC
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开关频率
您的收发器能在户外正常通信吗?
作者:德州仪器Kaitlyn Mazzarella RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。 那么,您如何确信您的RS-485收发器能够应对高电压浪涌事件? 为帮助工程师确定系统的浪涌保护等级,国际电工委员会设立了IEC 61000-4-5浪涌标准。IEC 61000-4-...
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2019-04-22 |
收发器
开关稳压器连载(7):保护功能/可编程功能
DC/DC转换器除了理所当然向电路供给电源外,确保电路安全也很重要。近年,DC/DC转换器用的IC几乎都搭载了被认为必备的保护功能。有些保护功能可以由用户调整阈值等支持各种条件。此外,电源电路要支持使用CPU或FPGA等的复合电源的装置对电源接入的顺序和时序需求。为此,具备可编程功能的电源IC。虽然外置电路也可以实现IC所搭载的保护功能或可编程功能,但其设计比电源IC要复杂得多,...
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2019-04-22 |
开关稳压器
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DC/DC
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AC/DC
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保护功能
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可编程
关于MOSFET驱动电阻该如何选择?
等效驱动电路: L为PCB走线电感,根据他人经验其值为直走线1nH/mm,考虑其他走线因素,取L=Length+10(nH),其中Length单位取mm。 Rg为栅极驱动电阻,设驱动信号为12V峰值的方波。 Cgs为MOSFET栅源极电容,不同的管子及不同的驱动电压时会不一样,这儿取1nF。 VL+VRg+VCgs=12V 令驱动电流 得到关于Cgs上的驱动电压微分方程:
2019-04-19 |
MOSFET
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驱动电阻
PCB设计时这十三点要注意了!
根据不同的设备状况,本文只适用部分PCB厂商 ,打板请与板厂沟通工艺 一.焊盘重叠 焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。 二.图形层的滥用 违反常规设计,如元件面设计在bottom层,焊接面设计在TOP,造成文件编辑时正反面错误导致产品报废。 PCB板内若有需铣的槽,要用keep out层 或board layer层画出,...
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2019-04-19 |
PCB设计
开关稳压器连载(6):控制方式 (电压模式、电流模式、迟滞控制)
最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式、电流模式、迟滞控制等3种。开关稳压器也与线性稳压器同样通过反馈电路进行稳定化。在这里,加以详细说明。由于各有优点和缺点,因此该选择何种方式必须考虑平衡点。 电压模式 电压模式控制是最基本的方式。透过反馈环路只反馈输出电压。通过以误差放大器和基准电压做比较后所差距的电压再进一步与三角波做比较,决定PWM讯号的脉冲宽度来控制输出电压...
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2019-04-19 |
开关稳压器
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DC/DC
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AC/DC
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电压模式
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电流模式
电源完整性设计干货之一——电源噪声的前世今生
为什么要在意电源系统的信号完整性? 随着人工智能、物联网、VR/AR等技术的发展,相应的硬件技术也在日新月异。芯片的集成度也越来越高,内部的晶体管数量也越来越多。但是芯片的外片管脚是有限的,只能依靠内外部有限的供电管脚为内部数以亿计的晶体管供电。对于内部各个晶体管的操作通常由内核时钟及片内外设时钟来同步的,由于内部延时的原因,更晶体管的转换状态是不可能一致的。这就会导致电源噪声在系统内部相互传递...
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2019-04-18 |
电源完整性
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电源噪声
工程师必看的静电防护
在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护: 1、雪崩二极管来进行静电保护 这也是设计中经常用到的一种方法,典型做法就是在关键信号线并联一雪崩二极管到地。 该法是利用雪崩二极管快速响应并且具有稳定钳位的能力,可以在较短的时间内消耗聚集的高电压进而保护电路板。 2、使用高压电容进行电路保护 该做法通常将耐压至少为1.5KV的陶瓷电容放置在I/O连接器或者关键信号的位置,...
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2019-04-18 |
ESD
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静电保护
开关稳压器连载(5):改善同步整流式的轻负载时效率的功能
前项已经说明,同步式在轻负载时效率会因反向电流而降低。相信大家都希望难得效率高的同步式在轻负载时也能有高效率。尤其是最近,降低待机功耗已成为一大趋势。最轻负载时也即供电中电路处于关断状态的时。如果电源也能关断的话再好不过,只是必须持续给予微小功率,而此时效率低也是一大问题。 不连续模式的增加 同步整流式轻负载时效率改善的方法之一为轻负载时增加以不连续模式工作的功能。想法非常简单,...
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2019-04-18 |
开关稳压器
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DC/DC
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AC/DC
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同步整流
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异步整流
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