- 作为宽禁带半导体,氮化镓(GaN)以其前所未有的速度、效率和可靠性迅速成为现代功率电子领域的新宠。然而,GaN器件的高速开关行为也对PCB布局设计提出了巨大挑战。因此想要充分发挥GaN的潜力,我们必须理解和管理PCB布局产生的寄生阻抗,确保电路正常、可靠地运行,并且不会引起不必要的电磁干扰(EMI)。《优化HV CoolGaN™功率晶体管的PCB布局》应用指南 ,主要讨论了在使用高压氮化镓(GaN)功率晶体管时,如何通过优化PCB布局来提升整体电气性能和热性能。以下是文件的核心内容提炼:1引言高
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英飞凌 功率晶体管 PCB布局
- 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。Today,我们唠唠布局的思路和原则。1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。2、布局时要注意结构中的限高要求。3、 如果要布局美观,一般按元件外框或者中线坐标来定位(居中对齐)。4、 整体布局要考虑散热。5、 布局的时候需要考虑好布线通道评估、考虑好等长需要的空间。6、 布局时需要考虑好电源流向,评估好电源通道。7、 高速、中速、低速电路要分开。8、强电流、高电压、强辐射元器件远离
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PCB布局 PCB
- 峰电流的形成:数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成:输出电压如右图(a)所示,理论上电源电流的波形如右图(b),而实际的电源电流保险如右图(c)。由图(c)可以看出在输出由低电平转换到高电平时电源电流有一个短暂而幅度很大的尖峰。尖峰电源电流的波形随所用器件的类型和输出端所接的电容负载而异。产生尖峰电流的主要原因是:输出级的T3、T4管短设计内同时导通。在与非门由输出低电平转向高电平的过程中
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尖峰电流 pcb布局 去耦电容
- 讨论了BUCK转换器的开通回路、关断回路的电流特性,具有高电流变化率di/dt的输入回路,以及具有高的电压变化率dV/dt的开关节点是其关键回路和关键 节点,使用尽可能小的环路,短粗布线,优先对其进行PCB布局。给出了多层板的信号分配原则,也给出了分立和集成的BUCK转换器的PCB布局技巧和一些实例,分析了它们的优缺点。
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PCB布局 磁场干扰 电场干扰 MOSFET 202108
- 对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远
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PCB布局 尖峰电流 去耦电容
- 25年来,CadSoftEAGLE一直以低价格为全球设计工程师提供与昂贵的商用PCB设计软件相同的核心功能。本文将向您讲述过去25年间业界如何实现低成本PCB设计
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PCB设计 PCB布局
- 一般PCB基本设计流程如下:前期准备-PCB结构设计-PCB布局-布线-布线优化和丝印-网络和DRC检查和结构检查-制版。
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PCB设计 PCB布局
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PCB设计 PCB布局
- 21ic讯 什么是高速印刷电路板(PCB)? 什么影响了PCB设计中的带宽? 这是我们在创建高速PCB设计时,设计人员提出的一部分常见问题与解答。由于PCB布局会极大地影响电路性能、设计时间和设计成本,拥有良好的原理图并密切
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PCB设计 PCB布局
- 摘要:PCB布局技术可用于优化音频放大器IC的RF噪声抑制能力。在此我们将利用Maxim推出的MAX9750 IC进行实例分 ...
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PCB布局 现音频放大器 RF 噪声抑制
- 引言 合理的PCB布局至关重要,尤其是在高频开关型稳压器(例如,MAX20021/MAX20022)的设计中。经过优化的PCB布 ...
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车载供电 四通道 电源管理 PCB布局
- 本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB 布局。
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直流 ADS58H40 PCB布局
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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ISM-RF PCB布局 寄生效应
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