0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

寄生电感的介绍

jf_pJlTbmA9 来源:微源半导体 作者:微源半导体 2023-11-29 16:41 次阅读

不知道大家在调试电路的时候,有没有遇到这种情况,就是板子上所有的元器件参数和焊接都是正确的,可是通电以后,电路中的某些器件立马就发生了损坏。这种现象很有可能跟电路中一种隐藏的东西有关 -- 寄生电感。

顾名思义,寄生电感是指寄生在电路板的PCB走线或其他元器件上的电感。一般来说,有导线的地方就会有寄生电感,比如PCB上的铜线、过孔,甚连芯片内部的bonding线上都会存在一定量的寄生电感,这些寄生电感的感量一般是从几nH到几十nH不等。

以LP6451同步Buck电路介绍寄生电感对电路的影响。

图1是LP6451的典型应用原理图,LP6451采用COT控制架构,支持最高18V的直流输入,可提供最大3A的负载电流,同时LP6451还集成了输入欠压保护,输出短路保护,过流保护,过温保护等功能,具有电气性能优异,安全性好等优点,是一款极具性价比的同步buck控制芯片

wKgZomVdhk2AfTMkAAB6Glnn_hI946.jpg

图1:LP6451典型应用原理图

寄生电感对输入端的影响。

在LP6451方案的输入端,会放置2颗陶瓷电容C2,C3对输入电压进行滤波,起到稳定输入电压的作用。在PCB板上,从电路输入端到电容C2和C3的两端是通过PCB上的走线来连接的,而这些走线实际上就是存在寄生电感的,我们通过仿真软件来看一下,在引入20nH的寄生电感L1后,电路上电时,在输入端会发生什么样的变化。

从图2的仿真结果来看,当蓝色的输入电压由0V升高到12V的时候,电容C1上的电压并不是升高到稳定的12V,而是变成了振荡的正弦波,而正弦波的峰值电压则达到了24V,是输入电压12V的2倍。如果这个电压超过了电路中的元件的最高耐压值,就会造成这些元件的损坏。

wKgaomVdhlSAereqAAGCwVE9z3o788.jpg

图2:仿真结果

这时,很多工程师可能就会提出疑问,为什么在实际的应用过程中,并不是每次都能看到输入电容上产生这种振荡呢?这是因为PCB板上的走线,除了引入了寄生电感外,也额外引入了电阻,而这个电阻对正弦振荡起到了阻尼衰减的作用。我们在之前的仿真电路的基础上额外加入了电阻R1,可以看出随着电阻R1阻值的增加,输入电容上的电压衰减速度变快,最高电压也迅速降低。

wKgaomVdhlWAEF4LAAF_0ThxxgY423.jpg

图3:新仿真结果

虽然在输入端由于寄生电感产生的电压振荡可以同时被寄生电阻缓解,但我们在设计电源时,仍要时刻注意上电瞬间输入电容上的电压波形,以防产生异常的高压,对输入电容后面的电路元件造成损坏。

下期我们继续介绍寄生电感对BUCK电路中开关管的影响。

本文转载自: 微源半导体微信公众号

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    447

    文章

    47816

    浏览量

    409190
  • 寄生电感
    +关注

    关注

    1

    文章

    146

    浏览量

    14462
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感

    在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种
    的头像 发表于 03-15 08:19 956次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?如何计算过孔的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>?

    如何测量功率回路中的杂散电感

    本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生
    的头像 发表于 03-07 08:13 186次阅读
    如何测量功率回路中的杂散<b class='flag-5'>电感</b>

    寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感

    从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能。
    的头像 发表于 02-27 14:28 291次阅读

    详解MOS管的寄生电感寄生电容

    寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
    的头像 发表于 02-21 09:45 715次阅读
    详解MOS管的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>寄生</b>电容

    如何避免功率MOSFET发生寄生导通?

    如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
    的头像 发表于 12-06 18:22 585次阅读
    如何避免功率MOSFET发生<b class='flag-5'>寄生</b>导通?

    寄生电感的影响

    寄生电感的影响
    的头像 发表于 11-29 16:32 430次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>的影响

    如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰

    电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。
    发表于 10-13 14:52 212次阅读
    如何应对电路板<b class='flag-5'>寄生</b>组件对电路性能的干扰

    寄生参数抽取只会StarRC不会QRC?

    寄生参数抽取 只会StarRC 不会QRC?本章节讲解下QRC抽取寄生参数。
    的头像 发表于 10-11 16:01 1678次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b>参数抽取只会StarRC不会QRC?

    如何避免功率MOSFET发生寄生导通

    如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
    的头像 发表于 09-18 16:54 643次阅读
    如何避免功率MOSFET发生<b class='flag-5'>寄生</b>导通

    如何减轻米勒电容所引起的寄生导通效应?

    问题。下面将详细介绍如何减轻米勒电容所引起的寄生导通效应,并提供一些解决方案。 1. 什么是米勒电容? 米勒电容是指由电路中存在的电感所形成的电容。在放大器电路中,输入电容是与输入电阻并联的,而输出电容则与输出电阻并联
    的头像 发表于 09-05 17:29 1195次阅读

    如何减少导线的寄生电感

    是优化电路性能的关键之一,本文将介绍导线寄生电感的原因和对策,以便读者更好地了解和掌握降低寄生电感的方法。 第一部分: 导线的
    的头像 发表于 09-05 17:29 3746次阅读

    介绍寄生电感对PCB布局的影响

    《处理稳压器高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。
    发表于 08-21 14:51 1007次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>对PCB布局的影响

    Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感和电容

    电子发烧友网站提供《Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感和电容.pdf》资料免费下载
    发表于 07-20 10:15 0次下载
    Avago射频VMMK设备提高性能通过减少<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>和电容

    EMI的PCB寄生参数有哪些

    影响EMI的PCB寄生参数你都清楚吗?
    的头像 发表于 07-18 12:57 532次阅读
    EMI的PCB<b class='flag-5'>寄生</b>参数有哪些

    射频频率上电感、电阻、电容都有变化?

    理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个
    发表于 06-09 14:29 2042次阅读
    射频频率上<b class='flag-5'>电感</b>、电阻、电容都有变化?