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最近在网上有看到测试二极管向恢复时间的例子,大家可以看一下,加深印象。从中可以看到,向电流是可以很大的,甚至是可以超过正向时的电流可以看到,举例的两个二极管可以看到明显的差异。 不过我也有一点不明白,测试值与标称值是如何对比的,毕竟实验中的测试条件与标称值的测试条件是不一样的,是如何对比得出优劣

二极管反向恢复电流测试案例

上期内容,我们主要举例说明了,二极管的向恢复时间并不等于规格书中结电容的充放电时间。这个结论是从二极管的规格书参数中直接得来的,并没有正面说明为啥。下面就来正面刚… 结电容先说结电容。 二极管是两个管脚的器件,说来不怕丢人,我曾误以为:二极管的结电容就是它的两个管脚形成的寄生电容,因为两个极板放到

二极管结电容和反向恢复时间都是怎么来的

随着PCB设计复杂度越来越高,对信号完整性的分析除了射、串扰及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为了大家重点研究的方向之一,特别是在低压大电流和高速设计供电场景中,电源的波动往往会带来致命的影响,于是,电源完整性PI(Power Inte

给我们28天,零基础带你入门学会电源完整性高端项目!

我以前做过隔离式的POE模块,其电路实际就是个激式开关电源。只不过其输入电压范围比较低,为44V-57V。 电路如下图,就是个flyback。 可以看到,电路中有个钳位电路,用来抑制电压尖峰,就在初级线圈那里。问题 抑制尖峰通常有2种电路,一种叫RCD钳位,另外一种是用TVS管 二极管

反射电压?啥东东?

单从焊盘这一点来看,可以看到阻抗一般会比较小,但是对信号未必造成比较大的影响,可问题就在于,整个链路的阻抗不连续点不止这一处;比如,信号BGA处的焊盘,扇出孔,连接器等都是阻抗不连续处,那么这些地方和电容的焊盘就会互相影响,我们来看S参数:可以看到,红色为仅有电容焊盘时的射,在与扇出孔级联后会变得

AC耦合电容位置对信号的影响

我们来看一个问题:为什么开关电源中,一般用肖特基二极管续流,不用快恢复二极管呢? 答案主要有两点:一是肖特基二极管导通电压更低。二是肖特基二极管速度更快,向恢复时间更小。如此一来,使用肖特基二极管肯定损耗是更小的,温度更低,也不会烫成狗,这样整个开关电源效率也更高。 上面这一段话,想必大家都知道,

为什么要用肖特基二极管续流?

继续学习,继续看书,继续动脑子。 上期已经说明了开关电源满足三个条件之后,可以看成是线性的了,那么这期就来看看开关电源的系统框图。 一个坑我一开始就掉进一个坑:系统框图的输入量为什么不是Vi,而是参考电压Vref?参考电压不是固定的吗?也能作为输入? 馈控制系统的输入量我有这个问题,是因为我大学课

开关电源环路学习笔记(3)-系统框图

前面几节我们已经说明白了,在满足一定条件的时候,Buck开关电源可以看成是线性系统,并且可以是划分为4级的馈控制系统。1、馈级:H(s)2、放大和补偿级:Gc(s)3、PWM调制级:Gpwm(s)4、开关变换级:Gvd(s)我们要知道整体的传递函数,那么自然需要知道每一级的-传递函数,这一节就先

开关电源环路学习笔记(4)-两种误差放大器的传递函数

相信每个硬件工程师应该都用过DC-DC,那么分压馈电阻的取值有没有想过呢?实际应用中大抵都是直接抄的手册中推荐的分压电阻阻值,就算没有正好对应输出电压的分压阻值,也一般是选择接近的电阻大小。但是,总会有个别人可能想过:我想降低系统功耗,因此想让FB的分压电阻成倍增大,那到底有没有风险呢?最近在自己

DCDC分压反馈电阻可以随便取值吗?

今天来说下运放的增益吧,这个参数也是学运放必须要掌握的内容,就来说一说我是怎么看待它的吧。 开环增益和闭环增益 一般说到运放的增益,可能有两个,一个叫开环增益,另一个叫闭环增益。 关于这两个增益的定义,我觉得下图应该说清楚了: 实际放大电路中,一般是有馈的,也就是说是构成了闭环电

运放-6-运放的增益都搞明白了吗?