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
会员中心
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

寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感?

凡亿PCB 来源:凡亿企业培训 2024-02-27 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在高速数字电路设计中,过孔的寄生电感问题是电子工程师经常面对的问题之一,寄生电感的存在很容易影响电路的性能,甚至引发意想不到的问题,因此必须及时计算电感然后解决问题,那么如何计算

首先在计算寄生电感问题之前,必须先了解寄生电感到底是什么?简单来说,寄生电感是指电路中原本没有设计地哪敢,但由于某些原因,如过孔产生的电感效应,过孔的寄生电感会对蒂娜鲁中的电流产生阻碍影响,从而影响到电路的性能。

然后,如何计算过孔的寄生电感?

公式:L = 5.08h[ln(4 h/i) +1]

式中L代表过孔的寄生电感,h代表过孔的长度,d代表过孔的中心钻孔直径。

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。

举例,假设:一个过孔的长度为0.05米,中心钻孔直径为0.01米。将这些数据代入公式,我们可以得到:

L = 5.08 × 0.05[ln(4 × 0.05/0.01) + 1] = 1.015纳亨利(nH)。

那么,这个寄生电感对电路有什么影响呢?我们知道,当信号的上升时间是1纳秒时,过孔的等效阻抗大小为XL=T10_90/7(T10_90)=3.19Ω。这个阻抗在高频电流通过时是不能被忽略的。这意味着,如果我们在连接电源层和地层时需要通过两个过孔,那么过孔的寄生电感就会成倍增加。

因此,工程师们在计算过孔寄生电感时需要特别注意以下几点:

首先,要尽量减小过孔的长度;

其次,在连接电源层和地层时要尽量减少过孔的数量;

最后,在设计电路时要充分考虑信号的上升时间和频率,以避免因寄生电感问题而影响电路的性能。

审核编辑:黄飞

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
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    7232

    浏览量

    141792
  • 寄生电感
    +关注

    关注

    1

    文章

    172

    浏览量

    15119

原文标题:电子工程师如何计算过孔的寄生电感?

文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何解决太诱薄膜电感在高频下的寄生电容问题?

    太诱薄膜电感在高频下出现寄生电容问题,主要是由其物理结构和工作原理导致,这些寄生电容在高频时等效值增大,会对电路性能产生显著干扰。
    的头像 发表于 05-16 16:30 503次阅读

    功率电感与共模电感选型全攻略:避开饱和、温升与EMI三大坑

    下方挖空或加散热过孔,远离高速信号线。 实测验证 :实测电感量vs电流偏置特性、表壳温升、辐射频谱,避免规格书外的寄生参数导致量产故障。 选对一颗电感,系统能效稳定运行数年;错用一颗,
    发表于 04-27 18:51

    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制

    倾佳杨茜-死磕固变-嵌入式磁集成(Embedded MFT):基于SiC模块构建的固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制的实测与理论深度分析 引言:固态变压器(SST)与电力电子构建
    的头像 发表于 04-14 10:52 487次阅读
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>消除与电磁辐射抑制

    突破 200ns 响应:利用SiC模块源极寄生电感的超快短路故障感知算法

    突破 200ns 响应:利用SiC模块源极寄生电感的超快短路故障感知算法 宽禁带半导体技术演进与系统级可靠性挑战 在全球能源结构向深度电气化与高频高功率密度电力电子技术转型的宏观背景下,碳化硅
    的头像 发表于 03-27 09:26 187次阅读
    突破 200ns 响应:利用SiC模块源极<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>的超快短路故障感知算法

    如何通过太诱电感的阻抗曲线选择最佳型号?

    自谐振频率(SRF) :电感阻抗曲线的最高点对应的频率即为SRF。在SRF左侧,电感呈感性(阻抗随频率升高而增大);在SRF右侧,电感寄生电容影响呈容性(阻抗随频率升高而下降)。
    的头像 发表于 03-11 17:03 611次阅读
    如何通过太诱<b class='flag-5'>电感</b>的阻抗曲线选择最佳型号?

    宽带锥形电感应用场景

    成为“隐形杀手”——传统电感会因寄生电容产生自谐振,完全失去功能。正是这些对“宽带、低损、低寄生、高信号完整性”的极致追求,让采用特殊结构设计的锥形电感成为高速光通信系统中不可或缺的关
    发表于 03-10 11:24

    TH2839阻抗分析仪在LED驱动集成电路寄生参数测试分析中的应用

    随着LED照明技术的快速发展,LED驱动集成电路作为核心控制部件,其性能直接影响照明系统的效率、稳定性和寿命。在实际工程应用中,除了关注驱动IC的主功能外,寄生参数(如寄生电容、寄生电感
    的头像 发表于 02-26 16:48 649次阅读
    TH2839阻抗分析仪在LED驱动集成电路<b class='flag-5'>寄生</b>参数测试分析中的应用

    基于SiC MOSFET和低寄生电感 PCB 层叠母排的 50kHz变频器设计

    倾佳杨茜-变频方案:基于SiC MOSFET和低寄生电感 PCB 层叠母排的 50kHz变频器设计对数控加工表面质量的提升分析 在现代工业自动化与高端制造领域,数控机床(CNC)的加工精度和表面质量
    的头像 发表于 02-26 08:53 295次阅读
    基于SiC MOSFET和低<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b> PCB 层叠母排的 50kHz变频器设计

    汽车电感的未来发展 #车规级电感 #电感 #科普

    电感
    jf_01766485
    发布于 :2026年01月08日 11:33:34

    PCB设计知识又增加了:听都没听过的电容,滤波性能竟然这么好?

    综上所述,得到的结论就是封装大的电容一般寄生电感就大,只能滤低频的频段;封装小的电容寄生电感相对较小,可以覆盖更高频段。 那奇怪的知识点到底是
    发表于 12-18 09:48

    寄生电感致电流采样失真:关键问题与解决办法

    寄生电感是诱发电流采样失真的典型隐性干扰源,其主要源于PCB布线、元件引脚及外接导线等环节。在电流变化过程中,寄生电感会感应生成电动势,直接破坏采样精度。尤其在高频、大电流应用场景下,
    的头像 发表于 12-09 09:46 563次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>致电流采样失真:关键问题与解决办法

    一文带你了解线路寄生电感对开关器件的影响及解决方案

    寄生电感引发的过电压、振荡和损耗问题日益突显。一、线路寄生电感在电路布局中,导线并非理想的无感导体。电流通过导线时,导线周围会产生磁场,磁场变化又会在导线中产生感
    的头像 发表于 07-02 11:35 2377次阅读
    一文带你了解线路<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>电感</b>对开关器件的影响及解决方案

    电源功率器件篇:线路寄生电感对开关器件的影响

    功率信号与地层之间形成紧密耦合,提高抗干扰能力。 ▷ 减少过孔的使用,避免过孔带来的寄生电感。或采用多个过孔并联的方式降低等效
    发表于 07-02 11:22

    KiCad-Parasitics:KiCad 寄生参数分析插件

    工具便会计算出这两点之间的直流电阻,同时还会估算出这段走线的寄生电感。 在未来的版本中,插件还将支持计算走线对地平面(ground plane)的
    的头像 发表于 06-25 11:14 2353次阅读
    KiCad-Parasitics:KiCad <b class='flag-5'>寄生</b>参数分析插件

    【干货分享】电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响

    寄生电容会对充电机输出功率产生显著影响。 一、 变压器寄生电容的产生原因? 变压器的寄生电容主要包括初级与次级绕组之间的分布电容、绕组层间电容及匝间电容。其成因可归纳为以下两方面: 1、 内部结构因素
    发表于 05-30 11:31