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三种适合于低占空比、基于飞轮电容的BUCK变换器结构

cathy 提交于

飞轮电容的工作原理类似于充电泵电容,可以实现如下功能:

(1)叠加在浮动电压上实现升压,如叠加在BUCK、BOOST变换器开关节点SW的电容。

(2)实现升降压功能,如SEPIC电路的主功率回路电容。

(3)实现负压功能,如CUK电路的主功率回路电容。

如果将飞轮电容串联在BUCK电路的主回路,输入电压通过飞轮电容加到输出电感,由于电容相当于一个电压源,那么,电感两端所加的电压为:Vin –Vc –Vo,相比Vin –Vo,电压降低很多,就可以实现这种低占空比的应用,同时还可以提高效率,下面分别介绍这三种飞轮结构的BUCK变换器。

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<strong>1、四管、双电容、单电感结构</strong>

研讨会 | KEMET聚合物钽电容、薄膜电容及磁性元件在汽车电子行业的应用

cathy /

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<strong>研讨会介绍</strong>

本次研讨会的内容分为三个部分:

1、针对车规级聚合物钽电容这一新兴的电容形态自身的特性和卓越性能做详细的介绍,并分享车规聚合物在汽车电子行业和其它领域的一些应用场景;

2、介绍薄膜电容技术趋势、薄膜电容在汽车电源中的应用和选型;

3、介绍电磁干扰的基础概念、影响与解决电磁干扰的必要性,以及一般对策方法。

<strong><font color="#004a85">活动时间:2019-07-30(10:00至11:30)</font> </strong>

这几种常用的电容你都了解吗?

cathy /

根据制造电容的材料不同,常见的电容有下面几种:

<strong>(1)电解电容</strong>

电解电容一般以铝或钽电解电容最为常见,电容里面的介质是液体电解质。它的特点是容量大,但是漏电大,对温度敏感,稳定性差。常见的电解电容都是有正负极性的,但现在有少数厂家可以生产无极性的电解电容,只是应用的比较少。

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电解电容适用于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反,接反了是会爆炸的。在音响器材中或者工业控制器等电子产品中电解电容被广泛使用。电解电容大多被使用在需要电容量很大的地方,例如主电源部分的滤波电容,除了滤波之外,并兼做储存电能之用。电解电容有贴片和直插等不同的封装。

电容击穿是开路还是短路?电容击穿原因是什么?

cathy /

<strong>电容击穿的概念</strong>

电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参与导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。

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<strong>电容器被击穿的条件</strong>

电容器被击穿的条件:达到击穿电压

击穿电压是电容器所能承受的极限电压,如果电压超过这个值,电容器内的介质将被击穿。额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低。不要误认为电容器只可以在额定电压下工作,电容器只要在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的。

盘点电容在电路中的27种应用

cathy /

所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。

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1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,来滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容,来滤除高频交流电。

2、去耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。

处理MOSFET非线性电容

526095766_642 提交于

自从30多年前首次推出以来,MOSFET已经成为高频开关电源转换的主流。该技术一直在稳步改进,目前我们已经拥有了对于毫欧姆R<sub>DSON</sub>值的低电压MOSFET。对于较高电压的器件,它正快速接近一位数字。实现这些改进的两个主要MOSFET技术进展是沟槽栅极和电荷平衡结构[1]。电荷平衡技术最初是为能够产生超结(superjunction)MOSFET的高电压器件而开发的,现在该技术也扩展到更低的电压。虽然该技术大幅度降低了R<sub>DSON</sub>以及所有的连结电容,但它也使得后者更加非线性化。MOSFET中的有效存储电荷和能量确实减少了,并且是显著地减少了,但是,计算这些参数或比较不同的MOSFET以获得最佳性能,已经成为一项相当复杂的事情。

关于模拟电路,你了解多少?(三)

526095766_642 提交于

<strong>并联电路</strong>

多个电路元件的两端分别连接于两个节点,这种连接方式称为并联。并联电路电源输出的电流等于通过每个元件的电流的代数之和,输出的电压等于每个元件两端的电压。

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串联分压,并联分流。

<strong>电阻并联</strong>

如下图所示,n个电阻器并联在一起,然后将电源连接到该并联电路的两端。

关于模拟电路,你了解多少?(二)

526095766_642 提交于

<strong>电感</strong>

电感是通过电流改变产生电动势,从而抵抗电流改变的一种特性,其基本单位是亨利H,可由线圈的直径、长度、横截面积、线圈数等计算元件的电感量。

电感器是将电能转化为磁能存储起来的元件,具有一定的电感,一般由骨架、绕组线圈、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。

电感元件依据外观和功能的不同会有不同称呼,例如:

线圈:漆包线绕制为多圈状,作为电磁铁和变压器中使用的电感。
扼流圈:对高频提供较大电阻,通过直流或低频的电流,因而称为扼流圈。
绕组:配合铁磁性材料,安装在变压器、电动机、发电机中使用的较大电感。
磁珠:导线穿越磁性物质,而无线圈状,常充当高频滤波作用的小电感,依据外观称为磁珠。

电感的计算方式与电阻类似,串联时逐个相加,并联时总电感的倒数等于各个电感的倒数之和。

电路设计干货——电容在PADS LAYOUT中的设计方法

cathy 提交于

通过我们之前对电容特性的分析,及电容安装后的电容特性参数的改变后的电容特性的分析。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-05/博客/100042813-68448-r1.jpg&quot; alt=“电路板走线” width="600"></center><center><i>电路板走线</i></center>

我们大致可以总结出高速信号PCB布线中,对电容的处理要求,简单的说,就是降低寄生电感。

具体措施有以下六种:

1、减小电容引线引脚的长度

2、实用宽的引线

3、电容尽量靠近器件,并直接和电源管脚相连

4、降低电容的高度(使用表面贴装型的电容)

5、电容之间不要共用过孔,可以考虑多打几个过孔接地或电源

6、电容的过孔尽量靠近焊盘(能打在焊盘上最佳)