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文章分享:BUCK开关节点震荡抑制方法(两篇)
一、分享内容简介 有人在问BUCK的开关震荡抑制问题,这里分享两篇芯龙半导体的文章,介绍了开关节点产生震荡的机理,另外还有输入C1电容的选择以及位置的放置,以及不同PCB布局的寄生电感大小,通过RC吸收抑制震荡的计算方法。二、内容截图 如下是理想的同步降压转换器拓扑与实际电路中的同步降压转换器的拓扑: 如下是开关管开关时的电流路径,包含了等效的电感与等效阻
硬件之路学习笔记
2024-07-05
529浏览
文章分享:BUCK开关节点震荡抑制方法(两篇)
一、分享内容简介 有人在问BUCK的开关震荡抑制问题,这里分享两篇芯龙半导体的文章,介绍了开关节点产生震荡的机理,另外还有输入C1电容的选择以及位置的放置,以及不同PCB布局的寄生电感大小,通过RC吸收抑制震荡的计算方法。二、内容截图 如下是理想的同步降压转换器拓扑与实际电路中的同步降压转换器的拓扑: 如下是开关管开关时的电流路径,包含了等效的电感与等效阻
硬件之路学习笔记
2024-05-22
991浏览
干货|同步BUCK降压变换器开关节点负压尖峰及影响
同步BUCK降压变化器开关节点SW的电压波形VSW如图1所示,Vin=19V,Vo=1V,fsw=900k,L=250nH,在保证测量方法正确的前提下,可以发现,开关节点的电压VSW的下降沿,会出现负压尖峰,图1中的负压尖峰为-6.9V。 图1:同步BUCK变化器工作波形 功率MOSFET包含PCB布线或铺铜的寄生电感的参数模型如图2所示,其中,TH,TL分别为BUCK变换器的上管和下管,LD-L
电子工程世界
2022-08-29
1081浏览
干货|同步BUCK降压变换器开关节点负压尖峰及影响
同步BUCK降压变化器开关节点SW的电压波形VSW如图1所示,Vin=19V,Vo=1V,fsw=900k,L=250nH,在保证测量方法正确的前提下,可以发现,开关节点的电压VSW的下降沿,会出现负压尖峰,图1中的负压尖峰为-6.9V。 图1:同步BUCK变化器工作波形 功率MOSFET包含PCB布线或铺铜的寄生电感的参数模型如图2所示,其中,TH,TL分别为BUCK变换器的上管和下管,LD-L
电子工程世界
2022-08-11
1346浏览
DCDC的开关节点SW能打孔吗?
上篇《DCDC的Layout终极奥义》中,我举的BUCK的例子,给出了我自己的布局走线方式。然后有两位兄弟留言说,他们会将Buck输入滤波电容按照最近的方式放置,开关节点SW打孔走出去,也就是下面这两种方式的右边那种。 这两种方式最大的区别就是SW的处理不一样,我之前也有想过,不过我无法确定哪种方式更好,因为各有优劣势,我不是很清楚影响有多大。下面说下我的一些想法。 关于要让B
硬件工程师炼成之路
2021-09-22
2152浏览
同步BUCK降压变换器开关节点负压尖峰及影响
同步BUCK降压变化器开关节点SW的电压波形VSW如图1所示,Vin=19V,Vo=1V,fsw=900k,L=250nH,在保证测量方法正确的前提下,可以发现,开关节点的电压VSW的下降沿,会出现负压尖峰,图1中的负压尖峰为-6.9V。 图1:同步BUCK变化器工作波形 功率MOSFET包含PCB布线或铺铜的寄生电感的参数模型如图2所示,其中,TH,TL分别为BUCK变换器的
松哥电源
2021-07-03
4081浏览
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