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反激是常用的开关电源拓扑,开关管关闭时变压器输出能量。与正激相比,反激省去输出电感,降低成本,但漏感导致能量损耗。设计反激变压器时需关注匝数、电感和气隙磨削,以调整电感值。
本文介绍了电子DIY中常用的贴片元件的封装规格和选型,包括电阻、电容和电感。对于电阻,介绍了插件电阻、贴片电阻、采样电阻和大功率电阻的常见种类和封装形式。对于电容,介绍了贴片电容、钽电容、铝电解电容和固态电容的常见种类和封装形式,以及容量和耐压值的选型。对于电感,介绍了贴片电感、工字电感、一体成型电感和磁环电感的常见种类和封装形式,以及电感量、DCR、额定电流和饱和电流的选型。文章提供了一些参考资料供进一步学习。
电感电流是电感器件中最重要的参数之一,厂家标注方式有所差异,有的只标注额定电流,有的标注饱和电流和温升电流。饱和电流是指电感值相对于初始值衰减30%的偏置电流,温升电流是指电感自我温升温度不超过40℃时的电流。电路设计中,最大电流瞬间值不能超过饱和电流,有效值也不能超过温升电流。电感的额定电流包含饱和电流和温升电流。
BOOST电源架构是一种经典的升压电源方案,通过控制开关管的开关时间比率来维持稳定的输出电压。选择大电感可以降低纹波,但会增加负载响应时间。根据最大电流选择电感时,要考虑余量、饱和电流、自谐振频率和直流电阻。
本文介绍了BOOST电源架构的特点和如何选择Boost升压电路的电感,以及电感参数的选择。通过仿真和计算,可以确定最大电流和选择合适的电感。
最近购买了LCR电桥,测试了不同电容和电感的参数。发现铁硅铝磁环电感的高频性能不佳,贴片电感性能较好。固态电容和电解电容在超过10kHz后电容容量下降明显。
在EMC设计电路中,滤波电容器、共模电感和磁珠是消除电磁干扰的重要组件。滤波电容器通过调整容量来滤除噪声频率,穿心电容器能有效滤除高频噪声。共模电感能抑制共模干扰信号,对差模信号无影响。磁珠具有高频滤波特性,能滤除高频干扰。选择磁珠时需注意阻抗和通流量。
共模电感是一种抑制共模干扰的器件,由两个线圈以相同的尺寸和匝数对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上形成。它可以阻碍交流电流的流动,常用于开关电源电路中。
本文介绍了LMR14050芯片的选型和Layout设计建议,包括电感、输出电容、肖特基二极管、输入电容、BOOT自举电容和缓启动电容,并给出了实际测试结果。
本文介绍了开关稳压IC(非隔离型)的设计需考虑因素,包括输入/输出电压、输出电流、纹波、效率、瞬态响应、开关频率、反馈参考电压及精度、线性稳定度和负载稳定度、EN电平、保护性能等。同时介绍了PFM和PWM两种调制方式,以及外围器件选择的要求和PCB Layout要求。建议优先选择一体成型的电感,反馈走线需要尽可能离电感和电源噪声走线远,输入去耦陶瓷小电容应该尽量靠近芯片的V_IN和GND,功率回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积,较少噪声辐射。
本文介绍了电感和磁珠的基本知识和选型要点,包括关键参数和应用。选型时应根据工作频率和绕组电压选择合适的电感和磁珠,并优先选择屏蔽式电感。
本文介绍了电感和磁珠的基本知识,包括电感的选型考虑的参数和磁珠作为EMI静噪滤波器的功能。磁珠的主要参数包括阻抗、直流电阻和额定电流。
本文介绍了电感和磁珠的基本知识和选型要点,包括关键参数和实际选择方法。
本文介绍了信号完整性中的阻抗与电气模型,阻抗是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称,阻抗是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗。电容的阻抗与其两端电压波形有关,电感的阻抗与电流的具体波形有关。阻抗的幅值与相位差与频率相关。理想电阻器的阻抗与其电阻值相等,与频率无关。理想电容器的阻抗随频率升高而减小,用复数形式表示为-1/(ωC)。理想电感器的阻抗随频率升高而增大,用复数形式表示为iωL。
开关稳压是利用电子开关、电感和电容维持稳定输出电压的电源。主要拓扑结构有Buck、Boost和Buck-Boost。连续与非连续模式取决于电感电流是否降至0。同步与异步转换取决于逆向电流保护整流器使用的是二极管还是场效应管。
本文介绍了天线匹配电路的设计,包括理想情况和实际情况的差异,以及如何测量原始阻抗和调节匹配。建议电感、电容值不应过小,落地电容值不应过大,尽可能设计为低通滤波器,两个电感之间距离不要太近,整个频带的阻抗轨迹尽可能收敛。同时,在 PCB layout 时,匹配电路要尽可能靠近天线。
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