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输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL
在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2021-03-02
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读懂电感的规格与等效电路
关于“最适合开关电源的电容器与电感”,此前就电容器谈了很多,接下来请您谈一谈电感。我想电感是构建开关电源的重要元器件之一。然而,听说包括电感在内的磁性元器件很难弄懂。
2021-03-02
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输出纹波评估要注意输出电容器的ESL
开关电源电路中,不言而喻输出电容器也和前面提到的输入电容器一样,也是必须有的部件。和输入电容器的思路相同,也需要考虑静电电容以及ESR和ESL这样的寄生成分的影响。但是,和输入相比,由于有施加电流波形和负载等不同点,因此所发生的电压变动和现象也不同。不管怎样,如何将输出所产生的电压变动抑制在最小是要解决的课题。具体而言,需要着眼于输出纹波电压与负载瞬态响应。
2021-03-01
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直流电源的降噪与测量
直流开关电源会产生可闻噪声,常会听到轻微的啸叫声。那么,这种噪声来自哪里,如何减少或消除呢?本文介绍的几种简单方法可以在测量和设计应用时防止可闻噪声;文章还将指出,现有或规划好的直流电源电路PCB设计中常见的薄弱环节。 概述 人们普遍认为,片式多层陶瓷电容器(MLCC)或直流电源电路会产生可闻噪声,事实并不是这样。噪声是由印刷电路板引起的,而不是组件本身。 图1显示了三个典型的评估板。本文将逐步揭示这些部件的噪声,以及电路板尺寸及其安装对噪声产生的影响。
2021-02-22
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如何正确使用二极管的导通压降?
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。
2021-02-22
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超级电容器:备用电源解决方案
需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级电容器可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。
2021-02-08
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使用低电感电解电容器缩小尺寸并提高性能
随着在工业4.0和工业物联网(IIoT)等新兴趋势的推动下,制造和装配过程的自动化继续变得越来越普遍,低电感电解电容器可以帮助在机器人和其他工业领域实现成本节省和性能提升设备。
2021-02-02
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如何使用移相电路计算相位?
在电路应用中由于存在电感电容等无源器件,在频率信号作用下,电容充放电,电感储能释放能量的过程,输入输出信号就存在相位的变化。对于电容移相的过程,是由于电容器的充放电引起电路的交变电流。
2021-01-25
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选择保障线性稳压器稳定度的ESR
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案是添加或使用输出电容器的等效串联电阻(ESR)。
2021-01-05
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用负载开关减少涌入电流
在大多数系统中,为了确保电源轨电压不会出现压降,电容器遍布于整个设计中。当电源刚刚被施加到系统中时,为这些电容器充电会导致一个涌入电流,如果不加以处理的话,这个电流会造成数个系统问题。
2021-01-03
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电源管理总线 (PMBus)—到底有什么价值?
第一次观看PMBus演示时的情景一直让我记忆犹新。大约8年前,我和一位电源工程师一起出差,出差期间,观看了PMBus降压控制器的演示。我仅需按下电脑上的一个按键,就可以更改电源软启动、开关频率或输出电压。这真让我大吃一惊,通常情况下,更改这些设计参数需要在实验室中进行,花费时间焊接新电阻器/电容器,然后再测量实际性能。
2020-12-23
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TDK面向NFC电路的总体解决方案
NFC是Near Field Communication(近场通信)的简称,是一种近距离无线通信。本期推文将为各位介绍用于NFC电路中的各个主要零部件 (NFC天线、磁性薄膜、LC滤波器用电感器、单端电路用巴伦、双电层电容器(EDLC/超级电容器))。
2020-12-11
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