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电感
干货!磁珠、电感、电阻、电容于噪声抑制上之剖析与探讨
这篇文章几年前曾由 EETOP 微信公众号发布过,现再度推送 。作者:criterion 是来自中国台湾的RF大神,已无偿为EETOP论坛提供几十篇精品RF相关原创,在此感谢!!原文为PDF文件,可以登录论坛下载地址:https://bbs.eetop.cn/thread-428772-1-1.html在所有电子产品中,被动组件的数量远大于主动组件,因此有必要针对其特性作一番研究与探讨,特别是噪声
EETOP
2025-04-01
280浏览
为什么你的电感设计总出问题?
在逛MPS技术论坛的时候,发现有一些关于电感的Q&A,分享给大家。Q: 屏蔽电感与非屏蔽电感对EMI性能有何影响?A: 屏蔽电感对EMI等噪声干扰的屏蔽性相对会更好一些Q: 计算公式是稳态CCM模式下推导的吗A: 一般电感的计算公式都是参考临界连续或连续模式下的相对关系进行推导的,可以参考电力电子相关的电路设计公式推导过程哦Q: 电感选型时需要关注那些参数啊,包括使用环境、温度啥的A: 通常电感的
凡亿PCB
2025-03-16
127浏览
如何选择测试电机电感的频率?
在使用电桥测试电机参数的时候,尤其是电感测试,很多初学者会有一个问题:测试频率选择多少?一般的普通电桥,很难连续调频,一般可选的就是100/200/400/800/1k/2k/4k/8k/10kHz.在实验设备限制的条件下,我们如何选择测试结果最准确的频率呢?首先第一个错误的答案就是选择开关频率。开关频率作为DC-AC的逆变调制频率,最终的结果是电机电流是正弦波,这个正弦波是由频率高很多倍的开关频
转子磁场定向
2025-02-25
279浏览
如何正确选择电感电流纹波?
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用公式来确定电感值。在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本中,电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低1
亚德诺半导体
2025-02-19
324浏览
群友提问:电感有耐压值吗?把电感拆开一看,还真有
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。最近群里有兄弟问,为什么很多电感资料没有耐压值呢,是大家都默认电感耐压很高,不需要考虑吗?关于电感,我们平时可能更多关注是电感量,额定电流,饱和电流,直流电阻,封装等。它的耐压值确实很少关注,之所以关注的少,是因为在实际应用中,我们的电感耐压总是满足要求的,所以就不用考虑。那电感到底有没有耐压呢?就算工作多年,我也确实没有想过这个问题,项目也跟着一起做下去
硬件笔记本
2025-01-10
834浏览
电感教程之电感滤波电路原理
电子芯期天
2024-12-25
55浏览
PCB设计当中电感的处理方法
电感是电子电路当中非常常见的元器件,电感按照不同的分类方式可以划分出不同的种类,它们在不同的应用场景下都有着各自独特的作用和特点。首先电感的组成主要是由绕组和磁芯两部分组成的,具体包括:1、绕组:由绕制在磁芯上的导体线圈组成,通常采用铜线或铝线制作,导线截面积和匝数决定了电感的大小。绕组可以是单层或多层绕制,也可以是平行线或交叉线绕制。2、磁芯:可以是空心管式、固态磁性材料或磁性粉末等多种材料制成
凡亿PCB
2024-12-07
1407浏览
瞎蒙!电源纹波大,换电感能行吗?
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。那天一个同事的板子打样回来了,测试发现电源的纹波很大,尝试了很多方法,核对电路图,PCB图,加大电容都没搞定,然后他就想着把电源输出的电感给换一换,看能不能解决,问我有没有物料,懒得去领。我说你再去算一下电感值对不对,他说公司反正就这几种料,再试一下。其实DC/DC电源纹波大的原因有很多,不仅可能跟设计的元件参数有关,也可能跟测试方法或者其它方面有很大关系
硬件笔记本
2024-12-06
120浏览
电感下方要铺铜吗?低EMIDC/DC转换器的PCB设计指南
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!每个开关电源都是一个宽带噪声源。因此,将汽车电路板网络中的DC/DC 变换器集成到汽车控制单元中,同时仍然满足汽车原始设备制造商(OEM) 的 EMC 要求,是一项很艰巨的任务。通常,来自 DC/DC 变换器和其他高速电路的噪声会通过所连接的电缆辐射,这些电缆为噪声提供了有效的天线路径。为了阻断这种潜在的辐射路径,需要在每个电缆连接点都设置滤波器电
电子工程世界
2024-11-27
317浏览
电感下方要铺铜吗?DC/DC低EMI设计
每个开关电源都是一个宽带噪声源。因此,将汽车电路板网络中的DC/DC 变换器集成到汽车控制单元中,同时仍然满足汽车原始设备制造商(OEM) 的 EMC 要求,是一项很艰巨的任务。通常,来自 DC/DC 变换器和其他高速电路的噪声会通过所连接的电缆辐射,这些电缆为噪声提供了有效的天线路径。为了阻断这种潜在的辐射路径,需要在每个电缆连接点都设置滤波器电路。但是,只有当噪声源的 H场或 E 场没有耦合到
凡亿PCB
2024-11-23
605浏览
【电感教程】开关电源工作原理(buck)
电子芯期天
2024-11-22
103浏览
电源电路中电感为什么会啸叫?如何解决?
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。功率电感器啸
电子工程世界
2024-11-15
965浏览
东南大学:基于非线性宇称-时间对称的电感电容无源无线传感器
近日,东南大学MEMS教育部重点实验室黄庆安教授、董蕾副教授课题组在国际著名学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)上发表了题为“Inductor-capacitor passive wireless sensors using nonlinear parity-time symmetric configurations(基于非线性宇称-时间对称的电感电容无源无线传感器)
MEMS
2024-11-08
959浏览
为什么小电感的电机,电流谐波更大?
点击蓝字关注,点赞转发本文,私信作者领取电机控制秘籍一份*********************************************在之前的文章中,我比较过不同电感的电机,在FOC控制上的区别。大电感和小电感的电机,FOC控制有什么区别?我的主要观点:小电感电机电流谐波更大一般按照经验,小电感的电机电流谐波明显增大。有经验的工程师也会有这种感觉。那么如何从原理上证明这种现象呢?有另外
转子磁场定向
2024-10-05
708浏览
大电感和小电感的电机,FOC控制有什么区别?
点击蓝字关注,点赞转发本文,私信作者领取电机控制秘籍一份*********************************************FOC初学者往往会提出以下几个系统性的常见问题,通过本文一一解答:1、大电感和小电感的电机,FOC控制有什么区别?2、高压电机和低压电机,FOC控制有什么区别?3、大功率和小功率电机,FOC控制有什么区别?4、PMSM和BLDC,控制上有什么区别?***
转子磁场定向
2024-09-07
1160浏览
为什么电感器需要铁芯?是不是电感都需要铁芯呢?今天就来聊一聊电感器的磁芯
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言电感是一种重要的无源元件,作为滤波器使用时,一般与电阻(R)和电容(C)并联使用。其基本结构是一个绕成线圈形状的导体,将电能转换为磁能,并将其存储在电感器中。我们首先说一下电感器有以下基本特性。电流流动产生磁场,磁场的变化产生相反的电流。将电能转化为磁能并储存起来。直流电可以通过,但交流电在较高频率下不易通过。Part 02电感值的影响因素那么电感
硬件那点事儿
2024-08-30
1340浏览
隐形冠军!国内唯一英伟达芯片电感供应商,“第二增长曲线”完美崛起!
人工智能自从2022年爆发以来,最大的赢家无疑就是英伟达了,不仅市值飙升,一度超越苹果,更重要的是带动了整个AI芯片产业链的发展,比如SK海力士的HBM,之前由于成本高昂几乎无人问津,但现在却是一卡难求了。同样的国产相应的AI产业链也受益于英伟达的爆发,其中作为英伟达芯片电感元件的独家供应商——铂科新材,也是连续利润大涨。根据铂科新材2023年财报,2023年实现营业收入11.59亿元,同比增长8
飙叔科技洞察
2024-08-23
2004浏览
深入理解DC-DC电路中电感的特性与选择
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。我们不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电感常常被理解为开
皇华电子元器件IC供应商
2024-07-12
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R课堂|电感和升压比对最大输出电流的影响
本文的关键要点・受电感纹波电流影响,流过低边开关的电流会大于输入电流。这导致可输出的最大电流减小。・纹波电流的大小会随电感值而变化,电感值越大,最大输出电流就越大。・注意:受直流叠加特性影响,电感值会随着电感电流的增加而减小,并使电感电流的峰值提高,更快达到过流限制值,使最大输出电流降低。资料下载线性稳压器基础更多内容点击前往R课堂下载中心查看目录流过电感的电流和升压比对最大输出电流的影响电感值对
罗姆半导体集团
2024-07-10
679浏览
TOFsensor模组封装形式,寄生参数(电感,电阻,电容)以及应力分析
1 封装绑线寄生问题1.1 电阻直流情况下键合金线长为0.1cm(1mm),直径25um,(即为1mil),并且金的电阻率为ρ =2.01uΩ ∙ cm,那么其电阻为在1GHz工作频率下趋肤深度分别为2 封装绑线寄生问题2.1 电感对于直径为1mil,长100mil(2.54mm)的绑线,局部自感为如果两根绑线之间的间隔为5mil(127um),其局部互感为局部互感是自感的倍。局部自感为2.62
秦岭农民
2024-07-03
946浏览
电源PCB电感安放指南
用于电压转换的开关稳压器通常使用电感来临时存储能量,这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化,可能是连续的,通常相对缓慢。开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一
亚德诺半导体
2024-06-27
617浏览
电阻、电容、电感知识大全!
一、电阻导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。1、电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃
皇华电子元器件IC供应商
2024-06-25
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电阻、电容、电感…这回终于讲全了
点击上方名片关注了解更多警告:文章太长,您不一定能看得完!建议转发、收藏!一、电阻导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。1、电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻) 第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳
硬件笔记本
2024-06-24
1515浏览
电机基础专题-电感
点击上方蓝字关注我们吧众所周知,电感在电机中具有重要的作用。它不仅限制电流变化速率,保护电机和其他电气设备,还对电机的能效、功率因数和磁场控制起到关键作用。在电机设计和应用中,合理考虑和优化电感的选择和设计,对于提高电机性能、降低能量损耗和实现高效运行至关重要,因此,对于电感的了解和分析至关重要。一、写在前面首先是一些电感的基础知识,便于对后续内容有更好的理解。①电感定义公式图1 电感器模型式中,
电动车千人会
2024-06-19
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电感规格书中有饱和电流,又有温升电流,怎么理解?用谁做额定电流?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言我们在进行电感选型时,如果打开电感的规格书,就会发现,电感规格书中关于电感的额定电流给出了两个参数,一个是Isat(饱和电流),一个是Itemp(温升电流),那么这两个电流有什么区别?选型时如何校核这两个参数呢?Part 02饱和电流VS温升电流TDK的规格书中关于额定电流给出了定义,饱和电流和温升电流比大小,谁小,谁就是电感的额定电流,这就意味着
硬件那点事儿
2024-06-12
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