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电容值
MOSFET的米勒电容Cgd很重要,1400字教你两种方式准确计算出电路中的米勒电容值
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言在之前的文章中,我们介绍了两种方式计算出米勒平台电压值,也说明了MOSFET的米勒效应对于MOSFET的电路设计以及器件选型有很重要的影响,米勒效应使得MOSFET栅极电压的变化变得较慢从而会影响MOSFET的开关速度,其次米勒效应导致的栅极电流的增加和电容充电过程会增加开关损耗,同时栅极电压的变化可能导致MOSFET的不稳定工作,特别是在高频或快
硬件那点事儿
2025-01-13
1346浏览
Buck电路电感、电容值的选取
点击上方名片关注了解更多Buck电路电感选型方法开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。主要作用为储能并传递能量,储能的同时会对波形进行整形。»如下图示:降压转换器由DC输入电源Vin、导通开关S、续流D二极管(单向导通)、储能元件L、输出电容C及负载R组成。电感有储能并滤除交流成分
硬件笔记本
2024-04-30
1702浏览
10uF/1uF/100nF三个旁路电容值的应用神话还适用吗?
今天的许多设计都包括三个不同值的去耦电容器,或者当只使用一个电容器时,可以使用 0.1 uF 这样的小值。这些建议基于 50 年前不适用的假设。是时候重新考虑这些过时的遗留设计指南了。作为遗留问题的神话从一开始,电子行业就被更快、更小、更便宜、现在的四种力量拉向未来。这推动了技术、材料、制造和设计方面的革命性和进化性发展的不断进步。有时,我们在上一代采用的设计原则在下一代变成“遗留代码”,不再适用
凡亿PCB
2022-07-20
1700浏览
电容值为啥会随频率增加而增大呢?
更多经验分享,关注 加油射频工程师 如果你看到一款电容的值会随频率升高而增大,而且增大很多,不知你是否会吃惊?不管你会不会,反正我是有点小吃惊。因为在我的意识里,电容值应该是不会随频率变化的,而且在谐振频率之前,其|Z|应该是随频率增大而减小的。我在电容Q值 这篇文章中,提到过村田的选型工具做的很好。前几天,因为工作原因,我又使用了一下这工具。无意中,点击了C这个按钮,然后出来一个曲线。 发现电容
加油射频工程师
2022-06-11
3328浏览
三个电容值的“神话”
这是发布在SIJ(信号完整性杂志)2020年1月份的封面文章,作者为大名鼎鼎的信号完整性专家Eric Bogatin。 看很多的设计中,电源的去耦都使用3个不同值的电容10uF、1uF、0.1uF并联在一起使用,为什么?从电路的角度不就是11.1uF么?为啥要放三个?0.1uF几乎遍布所有的电源去耦设计中,为什么是0.1uF?半导体科技发展了几十年,无论是工艺还是材料都有非常大的改变,在遵循
电子森林
2020-03-09
2737浏览
【M博士问答】滤波时选用电感、电容值的方法是什么?
问 题滤波时选用电感、电容值的方法是什么?电感值的选用除了考虑所想滤掉的噪声频率外,还要考虑瞬时电流的反应能力。如果LC的输出端会有机会需要瞬间输出大电流,则电感值太大会阻碍此大电流流经此电感的速度,增加纹波噪声。电容值则和所能容忍的纹波噪声规范值的大小有关。纹波噪声值要求越小,电容值会较大;而电容的ESR/ESL也会有影响。另外,如果LC是放在开关式电源的输出端时,还要
贸泽电子设计圈
2019-05-16
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