電子系統(tǒng)中的噪聲有多種形式。無論是從外部來源接收到的,還是在PCB布局的不同區(qū)域之間傳遞,噪聲都可以通過兩種方法無意中接收:寄生電容和寄生電感。
MOSFET內(nèi)部的寄生電容(如門源電容Cgs、漏源電容Cds等)也會影響開關速度。高頻應用中,寄生電容導致的開關延遲和電荷傳輸延遲是不可忽視的問題。
對電容式角位移傳感器原理及結構進行分析 ,論述多臺電容式角位移傳感器并聯(lián)使用時輸出信號噪聲大的可能原 因 ,并從原因入手進行試驗驗證。經(jīng)驗證 ,通過消除或減少寄生電容的影響 ,可有效解決多臺電容式角位移傳感器并聯(lián)使用時出 現(xiàn)的輸出信號噪聲大問題。
在這篇文章中,小編將對MOS管的相關內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。
從開關節(jié)點到輸入引線的少量寄生電容(100毫微微法拉)會讓您無法滿足電磁干擾(EMI)需求。那100fF電容器是什么樣子的呢?在Digi-Key中,這種電容器不多。
本實驗室活動的目標是測量電感的自諧振頻率(SRF),并根據(jù)測量數(shù)據(jù)確定寄生電容。
為增進大家對電容的認識,本文將對寄生電容予以介紹。
在高速或高頻電路板中,PCB中的寄生效應非常明顯,這些寄生電容和寄生電感會引起串擾、EMI、信號完整性等問題。在處理高頻、高速和混合信號PCB時,需要做一些特殊處理,以減小寄生效應對信號的影響。
當使用基于諧振器的電容感應來實現(xiàn)接近檢測時,有許多關于靈敏度、響應能力和功率的系統(tǒng)要求。而測量的結果常常會產(chǎn)生波動,造成不準確的測量結果。這種情況的發(fā)生通常都是由于寄生電容的干擾導致的。寄生電容的產(chǎn)生也可能有多種來源。在汽車碰撞檢測、白色家電和個人電子產(chǎn)品等終端設備中,靠近設備的接地物體會影響電容測量。在這篇文章中,我將說明這種現(xiàn)象,稱為接地偏移,在各種接地配置下。這種寄生電容的存在無疑會使系統(tǒng)的測量準確度下降。因此,必須消除寄生電容,或者說緩解寄生電容,使它的影響降低到最小。
信息時代的到來極大地改變了人類社會的生產(chǎn)、生活、工作和學習方式。射頻功率放大器不僅在通訊系統(tǒng)中得到廣泛應用,還逐漸被應用于其他領域內(nèi)。
寄生的含義就是本來沒有在那個地方設計電容,但由于布線之間總是有互容,互容就好像是寄生在布線之間的一樣,所以叫寄生電容,又稱雜散電容。
以下內(nèi)容中,小編將對電容式傳感器的應用以及電容式傳感器應用注意事項的相關內(nèi)容進行著重介紹和闡述。
什么是共模干擾?它有什么作用?其實,對于共模干擾的困擾都是來自于實際操作中。而共模干擾往往對系統(tǒng)損傷最大,打比方如大功率電機、斷路器或開關,短路,雷擊感應等,這些類型大都是外來的共模信號,其脈寬在數(shù)百us到s之間,周期最長也是數(shù)秒,這樣的脈沖持續(xù)引起對地的高電壓波動,從而損傷系統(tǒng)。但是對于高頻共模干擾,從干擾源開始,大部分能量是以輻射的方式作為能量傳輸途徑的,而且這樣的共模干擾多產(chǎn)生于系統(tǒng)本身。
如何快速繞制電感與選擇磁芯減小寄生電容嗎?眾所周知,電感在電路中具有一定的濾波作用,那么制作電磁干擾濾波器的電感時,需要重視的問題是盡量減小電感上的雜散電容。電感上的雜散電容來自兩個方面,一是線圈的匝間電容,另一個是繞組與磁芯之間的電容,因此減小電感的雜散電容也要從這兩個方面入手。
壓控振蕩器(以下簡稱VCO)已經(jīng)成為當今無線收發(fā)器系統(tǒng)中不可缺少的模塊, 它是鎖相環(huán)中最重要的block, 他的噪聲性能直接決定了PLL輸出相位噪聲的噪聲性能. 有關PLL整體的分析
二極管以其單向導電特性,在整流開關方面發(fā)揮著重要的作用;其在反向擊穿狀態(tài)下,在一定電流范圍下起到穩(wěn)壓效果。令人意外的是,利用二極管的反偏壓結電容,能夠有效地減少
在進行測控系統(tǒng)設計時,常常需要對系統(tǒng)中的電容值進行測量。而測量的結果常常會產(chǎn)生波動,造成不準確的測量結果。這種情況的發(fā)生通常都是由于寄生電容的干擾導致的。寄生電容的產(chǎn)生也可能有多種來源。比如布線的電線
你在傳感器系統(tǒng)中是否遇到過電容測量值的波動呢?對于這些測量值的波動有幾種解釋,但是最常見的根本原因是外部寄生電容干擾。這種干擾,比如說不經(jīng)意間將手靠的太近或者周圍區(qū)域中的電磁干擾 (EMI),需要引起我們的
可編程增益儀表放大器通常用于最大程度地擴大精密傳感器測量的動態(tài)范圍。 多數(shù)儀表放大器使用外部增益電阻Rg設置增益,因此所需增益可通過對一組電阻進行多路復用實現(xiàn)。 然而,通過這種方式實施系統(tǒng)前,須考慮三大