拆解GRM21BR61E106KA73L,聊聊电源去耦电容该怎么选
如果你经常接触电子元器件,那么像GRM21BR61E106KA73L这样的型号一定不陌生。第一次看到它,很多人都会觉得这是一串复杂又难记的编码,但实际上,这类型号并不是“随便编出...
分类:业界动态 时间:2026/9/20 阅读:9987
Sigrity公司近期宣布了一项技术突破,该公司推出的相关工具可帮助设计师实现去耦电容(decap)选择和布局的自动化。这款用于高速PCB和IC封装设计的工具OptimizePI采用了Sigrity公司的功率完整性分析技术,可以将以往的反复试验工作
分类:新品快报 时间:2007/5/15 阅读:1159
旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50--60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直...
分类:业界要闻 时间:2007/4/3 阅读:597 关键词:电容
在电子电路领域,去耦电容与电源完整性是至关重要的概念,它们对于保障电子设备的稳定运行起着关键作用。 去耦电容的基本原理 “去耦” 中的 “耦” 指的是耦合,在...
设计应用 时间:2026/9/3 阅读:449
1. 简介 去耦(decoupling)电容也称退耦电容,一般都安置在元件附近的电源处,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,保证元件的正常工作。 2. 分析 对于一个电路系统来说,一般有多个负载,这些负载的供电都来自于同一个电源 ...
基础电子 时间:2026/6/8 阅读:336
在电子电路设计中,去耦电容的合理放置至关重要,尤其是小容量的去耦电容,通常需要越靠近电源管脚放置。那么,为什么会有这样的要求呢? 在数字电路里,大量数字电路输出的 “0”“1” 翻转会产生对去耦电容的大量需求。例如,开关 Q...
设计应用 时间:2026/5/21 阅读:429
尖峰电流的形成在数字电路中,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 大小通常不同,一般 Iol>Ioh。以 TTL 与非门为例,输出电压如右图...
设计应用 时间:2025/7/15 阅读:513
在电子电路设计领域,MOSFET 栅极驱动器电路的设计至关重要。而在该电路中,为 VCC 电源添加去耦电容这一操作,并非随意为之。去耦电容容值的计算需要综合考虑电路需求和实...
设计应用 时间:2025/7/8 阅读:522
在硬件设计领域,搞硬件的人员通常会注意到芯片电源引脚旁一般会放置一个电容,且这个电容大多为 100nF,该电容也被称为去耦电容(Decoupling Capacitor)。这一设计在硬件电路设计中极为常见,但为何常选 100nF 呢?这并非随意决定,而...
基础电子 时间:2025/7/7 阅读:555
时间:2023/11/23 阅读:
时钟数字IC通常需要大的瞬态电源电流。例如,大型微处理器可以在很短的时间内消耗高达 10 A 的电流。随着 IC 输出的上升/下降时间缩短,我们需要以更高的速率提供瞬态能量...
设计应用 时间:2023/11/1 阅读:2176
LTM4638 是一款集成的 20 V IN、15 A 降压转换器模块,采用微型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA 封装。它具有高功率密度、快速瞬态响应和高效率。该模块内部集成了一个...
设计应用 时间:2023/7/10 阅读:1313
不良的电容器去耦会增加失真PCB 的电源和接地导体确实存在一些电感。如果我们试图直接通过电源和接地导体提供设备的高频电流,这种电感可能会导致问题。回想一下,电感两端...
设计应用 时间:2023/4/12 阅读:1100