同一原理图换一版 PCB 就炸管,通常说明问题不在拓扑,而在寄生参数被版图放大了。MOS管周围的电感、电容和回流路径,会把理想开关变成带尖峰的能量弹簧。
在开关电源设计与调试中,工程师经常遇到一种令人头疼的现象:明明原理图设计合理,器件选型也没有问题,PCB上却出现各种莫名其妙的高频振铃、电压尖峰和EMI超标。
寄生电感会引发电压振铃、信号延迟和电磁干扰(EMI)等问题,尤其在开关电源、射频电路和高速数字系统中,其负面影响更为突出。
在设计电源时,严格的测试非常重要。要完成此项任务,硬件测量必不可少。当然,在此测量过程中可能也会悄然产生许多错误。在本篇电源管理技巧的短文中,我们将研究待测电源和负载之间的连接线的影响。在实验室中进行电路板快速连接时,其设置通常如图1所示。此时,一根长连接线将待测电源连接至电子负载(如图中右侧所示)。两根导线随意摆放在实验室工作台上,回路面积较大。
在高速或高频电路板中,PCB中的寄生效应非常明显,这些寄生电容和寄生电感会引起串扰、EMI、信号完整性等问题。在处理高频、高速和混合信号PCB时,需要做一些特殊处理,以减小寄生效应对信号的影响。
摘要:针对并联有源电力滤波器在运行过程中会多次出现IGBT爆炸的问题,经过实验分析了IGBT的过电压形成过程。鉴 于IGBT的关断时间极短,连接导线上寄生的微小杂散电感在高频开关的作用下会产生尖峰过电压,并与原有电压叠加,从而 对IGBT的安全构成威胁 。文中为设计的100 kVA并联有源电力滤波器所选择的IGBT模块设计了一种缓冲电路,从而解决了 IGBT模块爆炸的问题,保证了并联有源电力滤波器的安全运行。
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。
两单元IGBT模块的寄生电感电路