chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

DCDC電源的電感底部是否應該鋪銅

MPS芯源系統(tǒng) ? 來源:MPS芯源系統(tǒng) ? 作者:MPS芯源系統(tǒng) ? 2021-08-26 15:49 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一直以來,工程師朋友們對DCDC電源的電感底部是否應該鋪銅持有不同意見。

一種觀點認為,在電感下方鋪銅在地平面產生渦流,渦流效應會影響功率電感的感量,渦流也會增加系統(tǒng)損耗,同時地平面的噪音會影響其他高速信號;

另一種觀點認為,完整地平面鋪銅有利于EMI設計,還能夠有利于散熱。今天,小編來為大家解答上述疑慮。

討論這個問題之前,我們首先來了解電感的常見分類。

第一種是非屏蔽工字型電感

其磁路由磁芯和空氣共同構成,所以其磁力線會完全暴露在空氣中,沒有任何的磁屏蔽。

第二種是半屏蔽電感

這種電感在工字形電感的基礎上,在電感外圍增加了磁屏蔽材料。由于導磁材料磁阻小,因此磁力線基本被鎖定在導磁材料中,只有少部分的磁場會從氣隙中溢出,故這種電感對外的漏磁量很少。

第三種是一體成型電感

這種電感是將繞組和導磁材料一次鑄造而成,內部只開有很小的氣隙,防止電感飽和,因此這種電感基本沒有磁力線的溢出。

我們用MPQ4420的評估板,在電感附近放置一塊接地銅皮,用于模擬電感下方鋪銅的場合。我們通過判定電感電流紋波的大小來判定銅皮對電感感量的影響。

實驗表明,僅當采用工字型電感時,將銅皮靠近電感,電感電流的峰峰值會增大8%左右。而當采用其他材料電感,電感電流峰峰值幾乎不變。

因此我們可以得出結論,在電感底部鋪銅,僅對非屏蔽電感的感量有少量影響,對屏蔽電感感量則幾乎沒有影響。

接下來我們看下,電感底部鋪銅有哪些優(yōu)勢呢?

我們知道,當在電感底部鋪銅時,電感或者其他高頻回路產生的磁場會在鋪銅處產生渦流,渦流的作用會使得原磁力線被削弱,這就像電磁屏蔽罩一般,可以“阻斷”磁場向下傳播,減小高頻磁場對空間內其他元器件的影響,從而有利于EMI的測試。

進一步,如果我們將EMI濾波元件及接插件于背面放置,則能進一步優(yōu)化EMI的性能。

結論

所以,對于電感底部是否應該鋪銅這個問題,從EMI的角度,小編建議鋪銅;從電感感量的角度,對于屏蔽型電感,電感感量基本沒有影響,因此也建議鋪銅;僅對于工字型電感,鋪銅對電感感量有少許影響,工程師可以視情況而定。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    463

    文章

    54369

    瀏覽量

    468943
  • emi
    emi
    +關注

    關注

    54

    文章

    3903

    瀏覽量

    135837
  • 電感
    +關注

    關注

    54

    文章

    6286

    瀏覽量

    106619
  • 電磁
    +關注

    關注

    15

    文章

    1208

    瀏覽量

    54162

原文標題:【短視頻】MPS 電源小課堂第十一話:電感底部鋪地平面違章嗎?

文章出處:【微信號:MPS芯源系統(tǒng),微信公眾號:MPS芯源系統(tǒng)】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    AP2813 SOP8 封裝 PCB 布局 7 條黃金規(guī)則(工程師必背)

    布局決定電源性能、散熱、EMI 與可靠性,AP2813 SOP8 高密度布局更需規(guī)范。本文提煉 7 條強制布局規(guī)則 ,附易錯點與整改案例。 功率路徑(SW、電感、二極管、采樣電阻) 短、寬、
    發(fā)表于 04-13 09:05

    AP6301 800mA 最大電流應用設計(散熱 + 元件 + 布局全套)

    800mA 是 AP6301 上限,必須嚴格按以下設計: RPROG≈1.2kΩ/1% PCB:GND 大面積,芯片底部加散熱過孔 輸入:5V 適配器≥ 1A ,線損<0.2V 電池
    發(fā)表于 04-11 11:19

    射頻前端設計的阻抗匹配和距離參數(shù)解析

    上個月幫朋友看一個2.4GHz WiFi模塊的設計,原理圖沒問題,器件選型也合理,但就是靈敏度比規(guī)格書低了8dB。換了幾個廠家的模塊,結果都差不多。最后發(fā)現(xiàn)是PCB布線的問題——射頻走線兩側距離太近,把阻抗"吃"掉了。
    的頭像 發(fā)表于 04-10 10:57 ?676次閱讀
    射頻前端設計的阻抗匹配和<b class='flag-5'>鋪</b><b class='flag-5'>銅</b>距離參數(shù)解析

    07. 如何在Allegro中設置可以走線但不能區(qū)域?| 芯巧Allegro PCB 設計小訣竅

    背景介紹:我們在進行PCB設計時,經(jīng)常需要繪制一些禁止但是允許走線的區(qū)域,如果我們直接使用Route Keepout繪制的話,雖然可以實現(xiàn)在此區(qū)域內禁止的效果,但是走線在此區(qū)域
    發(fā)表于 04-09 17:23

    銘普鐵共燒電感如何破局高端供電

    攻堅,重磅推出一款鐵共燒電感產品,用技術突破回應市場剛需。 近日,《磁性元件與電源》對銘普光磁研發(fā)經(jīng)理唐建偉進行專訪,揭開了這款鐵共燒電感
    的頭像 發(fā)表于 03-02 13:49 ?238次閱讀
    銘普<b class='flag-5'>銅</b>鐵共燒<b class='flag-5'>電感</b>如何破局高端供電

    射頻PCB的“隱形殺手”:90%的工程師都忽視的細節(jié)!

    23年PCBA一站式行業(yè)經(jīng)驗PCBA加工廠家今天為大家講講針對高頻(射頻)電路,時需要特別注意哪些特殊規(guī)則和屏蔽措施。針對高頻/射頻(RF)電路,的核心思路是:優(yōu)先保證“參考地
    的頭像 發(fā)表于 03-02 09:28 ?317次閱讀
    射頻PCB的“隱形殺手”:90%的工程師都忽視的<b class='flag-5'>鋪</b><b class='flag-5'>銅</b>細節(jié)!

    高速PCB工程師必看:用仿真三步法,讓從“隱患”變“保障”

    23年PCBA一站式行業(yè)經(jīng)驗PCBA加工廠家今天為大家講講在高速PCB設計中,如何通過仿真工具驗證對信號完整性的影響。在高速PCB設計中,(Plane)并非簡單的“接地”或“鋪
    的頭像 發(fā)表于 02-28 09:47 ?211次閱讀
    高速PCB工程師必看:用仿真三步法,讓<b class='flag-5'>鋪</b><b class='flag-5'>銅</b>從“隱患”變“保障”

    在設計CW32的模擬電路部分時是否需要對其部分進行設計?

    請問一下,模擬電路,需不需要大面積啊,網(wǎng)上說模擬的話會引入干擾,這種電路應該怎么設計呢?
    發(fā)表于 12-08 07:45

    功率電感的型號我們應該如何選擇?

    功率電感型號的選擇需要綜合考慮多個參數(shù),以確保其能夠滿足電路設計的需求,以下是一些關鍵要點和步驟: ?一、核心參數(shù)考量 1、電感值(L) : 電感值直接影響電流紋波與輸出電壓穩(wěn)定性。在DC-DC
    的頭像 發(fā)表于 09-25 17:18 ?1055次閱讀

    高速PCB到底怎么

    在日常PCB設計中,我們經(jīng)常會看到整版大面積,看起來既專業(yè)又美觀,好像已經(jīng)成了“默認操作”。但你真的了解這樣做的后果嗎?尤其是在電源類板子和高速信號板中,
    的頭像 發(fā)表于 07-24 16:25 ?3574次閱讀
    高速PCB<b class='flag-5'>鋪</b><b class='flag-5'>銅</b>到底怎么<b class='flag-5'>鋪</b>

    高輸出電流情況下,Buck電感電流是應該工作在連續(xù)模式還是臨界斷續(xù)模式?

    以我們一般考慮而言,當BUCK電路輸出電流是10A或20A,Buck電感電流應該工作在連續(xù)模式。但如果考慮這Buck電路板的尺寸大小和效率一并考慮,是否應該使得Buck
    發(fā)表于 05-18 13:50

    DCDC開關電源設計要點

    一、DCDC開關電源原理(1)BUCK降壓狀態(tài)一:當S1閉合時,輸入的能量從電容C1,通過S1—>電感器L1—>電容器C2—>負載RL供電,此時電感器L1同時也在儲存能量,可以得到
    的頭像 發(fā)表于 05-17 19:33 ?2764次閱讀
    <b class='flag-5'>DCDC</b>開關<b class='flag-5'>電源</b>設計要點

    DCDC60V降壓 1.5A電流電源芯片SL3062國產替代LMR16020

    設計(如增加或散熱片)。 PCB布局優(yōu)化 縮短SW引腳至電感的路徑,減少輻射噪聲。 反饋走線遠離高噪聲區(qū)域(如電感、二極管),并采用星型接地降低干擾。 三、替換驗證與測試建議
    發(fā)表于 05-15 17:49

    DCDC開關電源原理-buck - boost 型(升降壓型)

    DCDC開關電源原理-buck-boost型(升降壓型)
    的頭像 發(fā)表于 05-06 15:40 ?7487次閱讀
    <b class='flag-5'>DCDC</b>開關<b class='flag-5'>電源</b>原理-buck - boost 型(升降壓型)

    ADIS16375BMLZ底部不平整,是否影響使用?

    ADIS16375BMLZ底部不平整,有凹槽,請幫忙確認產生的原因,以及是否影響使用,謝謝
    發(fā)表于 04-24 07:13