在高速電路設計中,PCB走線寄生電感是影響信號完整性和系統(tǒng)性能的關鍵因素。寄生電感會引發(fā)電壓振鈴、信號延遲和電磁干擾(EMI)等問題,尤其在開關電源、射頻電路和高速數(shù)字系統(tǒng)中,其負面影響更為突出。
在設計電源時,嚴格的測試非常重要。要完成此項任務,硬件測量必不可少。當然,在此測量過程中可能也會悄然產生許多錯誤。在本篇電源管理技巧的短文中,我們將研究待測電源和負載之間的連接線的影響。在實驗室中進行電路板快速連接時,其設置通常如圖1所示。此時,一根長連接線將待測電源連接至電子負載(如圖中右側所示)。兩根導線隨意擺放在實驗室工作臺上,回路面積較大。
在高速或高頻電路板中,PCB中的寄生效應非常明顯,這些寄生電容和寄生電感會引起串擾、EMI、信號完整性等問題。在處理高頻、高速和混合信號PCB時,需要做一些特殊處理,以減小寄生效應對信號的影響。
摘要:針對并聯(lián)有源電力濾波器在運行過程中會多次出現(xiàn)IGBT爆炸的問題,經過實驗分析了IGBT的過電壓形成過程。鑒 于IGBT的關斷時間極短,連接導線上寄生的微小雜散電感在高頻開關的作用下會產生尖峰過電壓,并與原有電壓疊加,從而 對IGBT的安全構成威脅 。文中為設計的100 kVA并聯(lián)有源電力濾波器所選擇的IGBT模塊設計了一種緩沖電路,從而解決了 IGBT模塊爆炸的問題,保證了并聯(lián)有源電力濾波器的安全運行。
當選擇一個可從單電源產生多輸出的系統(tǒng)拓撲時,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設置每個輸出電壓。在理想情況下,如果調節(jié)其中一個輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數(shù)進行縮放,并保持穩(wěn)定。
兩單元IGBT模塊的寄生電感電路