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TIA电路仿真稳如老狗,一上板就振荡。十有八九,是你漏了那颗几pF的反馈电容。1、为什么会振荡光电二极管有结电容,运放输入端有共模电容,PCB走线还有寄生电容。这些电容和反馈电阻Rf构成极点,产生相位滞后。当环路增益在相位达到180度时仍大

光电二极管TIA不加反馈电容,等着振荡吧

连接器焊盘下的反焊盘,是高速背板设计中最容易被忽视的阻抗杀手。挖小了电容炸裂,挖大了电感飙升,这个尺寸到底怎么定?1、反焊盘的本质是一场电容与电感的博弈过孔焊盘与参考平面之间形成寄生电容,反焊盘越小,电容越大,阻抗越低。反焊盘越大,电容减小

高速背板连接器区域:反焊盘挖多大才不突变?

SW节点振铃是开关电源设计中最常见的"隐形杀手"。它不仅引发EMI超标,更可能击穿MOSFET,导致炸机。搞定振铃,RC吸收电路是第一道防线。1、振铃从何而来?本质是寄生电感Lp与寄生电容Cp构成的LC谐振回路。开关管高速切换时,di/dt

开关电源SW节点振铃与RC吸收参数配置

你的单片机引脚读数忽高忽低、按键自己乱触发?十有八九,是"浮空输入"在作怪。1、问题本质GPIO配置为输入模式且未接上下拉电阻时,引脚处于高阻态,相当于一根微型天线。此时引脚电压完全不确定,极易受电磁干扰、静电、寄生电容影响,在0和1之间随

高阻抗信号输入端悬空,读数乱跳怎么处理?

电阻加大了,波形还是乱跳。问题不在电阻,而在你看不见的地方。1、振荡的本质驱动走线的寄生电感L,与MOS管栅极寄生电容C,构成LC谐振回路。公式很直白:当驱动电阻 R < 2√(L/C) 时,电路处于欠阻尼状态,振荡必然发生。你调电阻没用,

MOS管驱动波形有震荡,栅极电阻调了也没用?

电容从12pF换到22pF,再换到30pF,示波器上依旧一片死寂。很多人以为是电容没选对,其实真正的凶手往往藏在电容之外。1、电容没错,是你漏算了寄生参数负载电容的公式是 CL = (C1×C2)/(C1+C2) + Cs,其中Cs是PCB

晶振不起振,负载电容换了好几种,依旧没波形

EMC · 磁珠 · 阻抗曲线磁珠标着600Ω,为何不能当成固定电阻?600Ω只对应规定频率附近的交流阻抗 图 2 磁珠可用电感、损耗和寄生电容理解磁珠上的600Ω不是直流电阻,也不是所有频率都保持600Ω。它通常表示器件在规定测试频率

磁珠标着600Ω,为何不能当成固定电阻?

浮地 · 寄生电容 · 共模回路电路已经浮地,为何高频干扰还能钻进来?浮地切断的是有意连接,寄生电容仍在替高频电流搭桥 浮地系统与保护地或机壳没有直接导线连接,但模块、屏蔽层、线缆和相邻铜皮之间仍存在寄生电容。频率升高后,寄生容抗下降,共模

电路已经浮地,为何高频干扰还能钻进来?

问:一般接口ESD处理方式都是,ESD防护器件一端接电源或信号,另一端接GND或PGND。产品在接地时还好理解,ESD器件将干扰导入到大地;当产品不接地时,ESD器件将干扰导入到GND,虽然GND平面与大地之间有寄生电容可以泄防一部分ESD