esr 影響 文章 最新資訊
Boost變換器的輸出電容
- 無論是Buck還Boost電路,因為輸出穩(wěn)定的電壓是我們的需求,我們需要保障我們輸出電壓的穩(wěn)定性,包括輸出紋波,以及負載變化的動態(tài)響應。與輸入電容一樣,輸出電容的電壓紋波由電容電荷量變化和ESR決定。1、電容電荷量變化引起的Vq一個周期內(nèi),電容的充電電荷量和放電電荷量必然一樣。輸出電容放電時段的放電電量利用放電電流進行計算,此時就是看成輸出電容給負載獨立供電,如圖所示。放電電流就是負載電流,這里我們可以認為Iout是恒定的,為Iout=Vout/RLoad。放電的電荷量等于容量乘以電容電壓的變化,也等于放
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熱環(huán)路 PCB ESR 和 ESL 與去耦電容器位置的關(guān)系
- LTM4638 是一款集成的 20 V IN、15 A 降壓轉(zhuǎn)換器模塊,采用微型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA 封裝。它具有高功率密度、快速瞬態(tài)響應和高效率。該模塊內(nèi)部集成了一個小型高頻陶瓷C IN,但受模塊封裝尺寸的限制,還不夠。LTM4638 是一款集成的 20 V IN、15 A 降壓轉(zhuǎn)換器模塊,采用微型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA 封裝。它具有高功率密度、快速瞬態(tài)響應和高效率。該模塊內(nèi)部集成了一個小型高頻陶瓷
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確定電容器的等效串聯(lián)電阻 (ESR)
- 隨著工作頻率的增加和電子系統(tǒng)變得越來越復雜和越來越小,設計人員必須密切關(guān)注電容器 ESR,因為它會影響功率使用和效率。隨著工作頻率的增加和電子系統(tǒng)變得越來越復雜和越來越小,設計人員必須密切關(guān)注電容器 ESR,因為它會影響功率使用和效率。了解預期工作條件下的 ESR 值可以極大地幫助確定特定電容器是否適合執(zhí)行給定功能。一些制造商指定特定頻率和工作條件下的 ESR,一些只定義耗散因數(shù),而其他制造商既不提供 ESR 也不提供耗散因數(shù)。等效串聯(lián)電阻 (ESR) 是電容器的非理想特性之一,可能會導致電子電路出現(xiàn)各種
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如何通過最小化熱回路PCB ESR和ESL來優(yōu)化開關(guān)電源布局
- 問題:能否優(yōu)化開關(guān)電源的效率??答案:當然可以,最小化熱回路PCB ESR和ESL是優(yōu)化效率的重要方法。?簡介對于功率轉(zhuǎn)換器,寄生參數(shù)最小的熱回路PCB布局能夠改善能效比,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。ADI將在本文討論如何通過最小化PCB的等效串聯(lián)電阻(ESR)和等效串聯(lián)電感(ESL)來優(yōu)化熱回路布局設計。文中研究并比較了影響因素,包括解耦電容位置、功率FET尺寸和位置以及過孔布置。通過實驗驗證了分析結(jié)果,并總結(jié)了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。?熱回路和
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應用筆記140 - 第3/3部分:開關(guān)電源組件的設計考慮因素
- 開關(guān)頻率優(yōu)化一般來講,開關(guān)頻率越高,輸出濾波器元件L和CO的尺寸越小。因此,可減小電源的尺寸,降低其成本。帶寬更高也可以改進負載瞬態(tài)響應。但是,開關(guān)頻率更高也意味著與交流相關(guān)的功率損耗更高,這需要更大的電路板空間或散熱器來限制熱應力。目前,對于 ≥10A的輸出電流應用,大多數(shù)降壓型電源的工作頻率范圍為100kHz至1MHz ~ 2MHz。 對于<10A的負載電流,開關(guān)頻率可高達幾MHz。每個設計的最優(yōu)頻率都是通過仔細權(quán)衡尺寸、成本、效率和其他性能參數(shù)實現(xiàn)的。輸出電感選擇在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,電感峰峰值
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鋁電解電容器常見缺陷的規(guī)避方法
- 本文講解鋁電解電容器常見缺陷的規(guī)避方法,讓大家更深入了解這些實用性的技術(shù),感興趣的快來看。 因其低成本的特點,鋁電解電容器一直都是電源的常用選擇。但是,它們壽命有限,且易受高溫和低溫極端條件的影響。鋁電解電容器在浸透電解液的紙片兩面放置金屬薄片。這種電解液會在電容器壽命期間蒸發(fā),從而改變其電氣屬性。如果電容器失效,其會出現(xiàn)劇烈的反應:電容器中形成壓力,迫使它釋放出易燃、腐蝕性氣體。 電解質(zhì)蒸發(fā)的速度與電容器溫度密切相關(guān)。工作溫度每下降10攝氏度,電容器壽命延長一倍。電容器額定壽命通常為在其最大額定
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