您是不是经常看到下面的开关波形在开启和闭合时会产生震荡?今天我们来看一下震荡是如何产生的。 之前视频讲过, pn 节内部存在着寄生电容,所以帽子管本身各个级之间存在寄生电容,同时 pcb 走线本身又存在着寄生电感,所以实际工作中帽子管的开关电路其实等校位如下形态, 电路再次简化,可以发现,貌似开关管电路能简化成一个 lc 震荡电路。 关于 lc 震荡电路与串联电阻之间的关系,有系统的微分方程推导,感兴趣的朋友可以脑补一下。简单的理解, lcr 串联震荡电路中,电感和电容都是 百姓元件,本身不消耗功率。电阻决定着震荡的能量,这个电阻叫做阻尼电阻, 这里需引入震荡阻尼电阻概念。当二等于两倍根号 l 除细时为临界阻尼状态,系统微微发震。当二小于临界阻尼时,系统震荡。当二大于临界阻尼时,系统不震荡。 下面这个欠阻尼的震荡波形您熟悉吗?它就是开关震荡的展开波形增大,阻尼电阻能有效改善震荡,通常比临界值大一点,经验值是十到一百欧亩左右,太大了就会带来系统发热等问题。
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你好,我是龚克娜孙老师,一个分享硬件知识的 apple 猪。不知道你有没有发现,最近几年手机充电器宣传的时候都会带有淡化加三个字,而且厂家都会不遗余力, 不遗余力的宣称这种含有淡化加材料的充电器比起传统的充电器有三个优点,第一个是输出功率很大,一般都能到六十五瓦,所以他不仅仅可以给你的手机充电,也可以给你的笔记本电脑充电。 第二个呢是体积小巧,几乎是传统笔记本电脑充电器的三分之一都不到,那带出门也很方便。第三个就是价格昂贵,一般都要一百块钱以上,所以蛋花家到底是个什么东西呢? 他是如何做到增加充电器输出功率的同时又减小体积的呢?为了搞明白这两个问题, 我再一次斥巨资买了两个二手的坏的充电器回来拆解。那左边这个呢,是新型的含有淡化加材料的快充充电器。 右边这个呢,是传统的笔记本充电器,可以看到他们的功率是一样的,都是六十五瓦,而体积确实差了很多,那接下去就让我们愉快的开始拆解吧, 地面上请规则, 那拆开以后可以看到,传统的这个充电器就是一块电路板,所有的元器件都焊接在了上面, 但是淡化家的这个充电器采用了电路板堆叠的形式,这样子确实会节约很多的空间,不过这并不是淡化家充电器体积小的全部原因,那对比两个充电器,你会发现这两颗电容都是很显眼的,尤其是对淡化家充电器来说,几乎占据了一大半的面积, 除了这颗电容之外,传统充电器中的这个变压器也非常显眼,变压器和这个电容占据了一半以上的空间,而在淡化家充电器里面就找不到这么一颗变压器了,那难道是淡化家充电器不需要这个变压器吗?其实也不是,淡化家充电器的变压器他藏在了这个地方,其实面积还 还是蛮大的,但是高度就小了很多,所以可以做堆叠。那么问题就来了,为什么传统的充电器他不使用这种轻薄的变压器呢? 这就要从充电器的原理开始说了,其实这种充电器就是一个 acdc 的变换器,他可以把二百二十伏的交流电变成十二伏或者五伏的低压直流电,那从原理上说,这两个充电器其实是一样的, 这是他们内部电路的示意图,简单的解释一下。首先这边是二百二十伏交流电的输入,通过一个全桥整流以及一个绿波电容之后,就变成了一个三百一十伏左右的直流电, 这个电容就是刚才看到的那个超大的电容,之所以那么大是因为耐压要做的很高,电容的体积和耐压成正比关系。这边是一个开关管,有一个专门的电路负责让他不停的开关,所以在这个 变压器的这一侧就产生了一个周期性的方波,这个周期性的方波通过变压器传输到另一侧,经过整流滤波之后,就变成了一个二十伏的低压直流电输出。对于这两个充电器来说,他们最大的区别就在于这个开关管的不同, 传统的充电器一般使用 mose 管作为开关管,而新型的充电器则会使用淡化加管作为开关管,而如果使用淡化加作为开关管的话,这边的变压器就可以选用这种轻薄的变压器,所以为什么淡化加开关管就支持更小的变压器呢?这就要说到开关管的原理了, 不管是 mose 管还是蛋花加管,他们的原理其实都是一样的,有三个电极,控制端输入高电瓶,那么就导通,电流可以流过开关管,控制端输入低电瓶,那么开关管就关闭,电流无法流过。 但是不管是 mose 管还是淡化加管,他们制造的时候不可避免的都会引入三个计生电容, 而这三个计生电容的存在就导致了开关管没有办法像这样子突然打开,他会有一个缓慢打开的过程, 而在这个缓慢打开的过程中,就会导致能量在开关管上的损耗,从而导致开关管发热。机身电容越大,开关管打开的也就越慢,发热也就越严重。那刚才又说了,这种充电器的原理就是让这个开关管不停的开关, 那开关频率越高,意味着一秒内开关的次数也就越多,发热也就越严重。所以为了减小开关管的发热,要么减小开关频率,要么减小这个计生电容。传统的充电器使用 mose 管作为开关管,而 mose 管的计生电容非常大,所以只能减小开关频率,一般 mose 管 做的充电器,开关频率只能做到一百五十 k, 频率再高的话,发热就会严重超标,而淡化家做的开关管,他的计生电容就小很多,所以开关频率就可以做的很高,而开关频率越高,变压器就可以做的越小, 所以这就是为什么用蛋花加管做的充电器可以选用轻薄变压器的原因了,那再加上一些周边缘器件的堆叠和优化, 所以淡化家充电器可以保证输出功率的同时,体积也做的很小。那最后简单的总结一下淡化家,它是一种化合物材料,而淡化家充电器中的淡化家指的是用淡化家材料制作的开关管, 大花家管他的机身电容非常小,所以用它来做充电器就可以把开关频率做的很高。开关频率做高以后呢,他就可以选用更轻薄的变压器,选用更轻薄的变压 之后呢,就可以把电路做成立体的结构,从而保证输出功率的同时把充电器做的更小,就这么一环套一环。而有意思的是,其实 mose 管和淡化加管的计生电容差距没有你们想的那么大, 他们的 coss 也就差了几十个皮法而已,即便是你们平时用的最小的绿波电容,也至少是这个容值的一千倍, 但是就是这么一个不起眼的小差距,就导致了最后产品的千差万别,是不是很有蝴蝶效应的感觉了。那今天的视频就到这里了,如果你觉得对你有帮助的话,欢迎给一个大大的关注和三连,你们的关注和三连是我更新视频的最大动力,我们下期再见,拜拜!

依旧参考下面这个典型的 mos 管开关波形。前两天我们一起讨论了米勒平台,今天我们了解下 mos 管的开关阵铃。 你有没有发现,其实硬件工程师每天都在和电感电容做抗争?硬件设计中的大部分问题都来源于电感和电容的影响。我们 pcb 版的走线间存在着寄生电容,走线本身又存在着寄生电感, p c b 走线存在着寄生电感, mos 管的山原集还存在着寄生电容,那这个开关管的电路能等效成什么状态呢? 下图我们把 pcb 的寄生电杆和 mose 管的寄生电容加到了电路中, 您发现了什么?寄生电杆和寄生电容组成了一个标准的 l c 震荡电路, 这里又要用到 l c 震荡电路阻尼电阻的概念了。下面这两个无阻尼和嵌阻尼的波形我们讲过多次了, 您可以简单理解为电阻是耗能器件,电杆和电容不耗能,电阻越大,震荡消耗越大,没有电阻就会一直震荡下去。 我们再来回顾下芯片手册给的参考电路图,您看,其实阻尼电阻已经帮您预留好了,增大阻尼电阻就会减小震灵。结合上两期弥勒效应的视频,硬件工程师又得面临一个哲学问题了, 增大串联电阻,振铃就会减小,但米勒平台就会延长, mos 管损耗就会增加, mos 管就会发热。 您不妨再仔细回忆一下,当你要增大 r 五来调整阵龄的时候,是不是老工程师会告诉你,别调太大, mose 管会变热?您仔细品品是什么原因?

分析,猫斯管电路离不开他的寄生电容,寄生这两个字往往还有我们不想要的意思,但是他偏偏有猫斯管里的寄生电容。由他的内部物理结构决定的,包含山原银角之间的寄生电容、山漏级之间的寄生电容以及漏源级之间的寄生电容。 寄生电容也是电容,当我们对一个电容进行充电,它的两端会有正负电荷,如果把电源断开,那么电容两边的正负电荷会互相吸引, 这样电容就储存了电荷。电容两端仍有电压,寄生电容也一样有这个属性。之所以关心寄生电容, 一个重要原因是因为它会影响电路运行的速度,比如它会影响开关管导通与截止的速度。当我们用驱动信号使 mos 管导通时,需要对 mos 管的输入寄生电容充电,使山源电压升高。当我们需要 mos 管截止时,就需要对输入寄生电容进行放电,使山源电压降下来。

你知道电容电压不能突变,莫斯管自身寄生电容很大影响了他开启和关断的速度。为了快速实现对莫斯管寄生电容的充放电,实现快速开启与关断,我们引入了这个图腾柱驱动电路,也就是我们常说的推挽电路。 它由电阻 r 一 n p n 管、 p n p 管、电阻 r 二二三三极管第一和电容 c 一构成。一,当输出高电瓶 vcc 时,此时 n p n 管导通 p n p 管截止, 此时 n p n 管输出电压为 v c c 零点七 v, 这一个零点七 v 就是 n p n 管的导通压降。此时第一步导通电流从 r 二 r 三流进电容 c 一 r。 当输出低电频零 v 时,此时 p n p 管导通 n p n 管截止。此, 此时电容司仪向 p m p 管放电,此时第一导通电容,电流经第一和 r 二进入 p m p 管道 d 和输入一小部分电流从电阻 r 一 r 二进 p m p 到 d, 我们看下连续驱动波形。

我们继续给大家分享电路设计的实战干货,在上节课呢,我给大家讲到帽子款的三元之间呢会产生震荡, 那么我们通过呢在山脊串一个阻尼电阻来削弱这个震荡。大部分的电路呢,我们加入电阻之后呢,是能够改善的,但是也有个别电路呢,即使我们增加了电阻,调整了这个电阻值,这个震荡了还不能完全消除,那这种情况下我们如何去解决啊? 我们先来分析下这个震荡产生的原因,这个震荡产生的原因呢,主要是因为线路当中的这个机身电杆,这个 l 和貌似管的 山圆之间的这个节电容啊,他们产生的 l c 震荡,如果想削弱这个震荡呢,我们就得减少 l 和 c 的这个值,这个 c 值啊是貌似管他自身所带的,他出场之后自身就带了,我们没有办法去减少他, 哎,所以呢,我们只能去减少这个电感值了。那么线路当中的电感值呢?他和哪些因素有关系啊?啊?他有一套非常复杂的高等数学的详细公式,那这里呢,我们没有必要给大家全部写出来,我已经把它学完了,那么我就 告诉大家,我总结出来的结果是什么呢?线路当中相关的参数呢,一共有这么几个参数,第一个参数呢叫做线路的长度,那么线路长度呢,我们就用 l 来表示啊,就线路的长度, 那么还有什么关系呢?还有导线的那个宽度,宽度呢是 w, 除了宽度之外呢还有导线的厚度,导线的厚度我们叫 h, 那么电感值啥呢?电感值我们就把它假设成是 l 吧,啊,这个 l 它和这个 线长,导线长度的这个 l 还有 w h 之间是啥关系啊?他们是这样一个关系啊, w 加 h 分之 l, 然后呢成正比的关系啊,所以知道了这个关系之后,你看啊, l 如果越长,这个 机身电杆值越大,所以我们在设计电路的时候,这个走线啊,要尽可能缩短,所以我的目标是,哎,我们让这个线路要短啊,同时他跟宽度导线的宽度啊 成反比,我们要尽可能让导线要宽一点,所以呢,这个值呢,我们是希望它宽一点,然后这个 h 呢,是这个导线的厚度,那么导线的厚度呢,就是我们 p c b 版的铜箔的厚度,所以呢,我们希望这个铜箔呢也要厚一点 啊,所以这三样是能够改善这个极深见感知的。那么我们在条件允许的情况下呢,即使条件不允许的情况下,我们这个走线啊,长短是我们是完全可以自己设计的,让走,让导线呢,越来越越短越好啊。 其次呢,宽度和厚度啊,宽度你也可以尽尽量的加宽,但是厚度呢,它涉及到成本,对吧? pcb 版你那个铜箔越厚越贵嘛,哎,所以导性条件允许的情况下,我们就让厚度哎增加一点啊。那么除了这三个值之外呢,还跟什么有关系?哎,他还和一个有关系。再举个例子, 在实际的电路设计当中会有过孔啊,有时候你不得不打过孔,那么如果一定不打过孔能解决问题,那是最好的。但是不得不打过孔的时候呢,我们就要考虑过 过孔的一些参数了,你看我们画个过孔啊,哎,这是这是一个过孔啊,这是一个过孔,这是一个过孔,你过孔越多,那么你的导线他就变成这样,看嘛, 这不就相当于电杆了吗?线圈了吗?对吧?我们人为的给它增加了这个这个这个这个电杆值啊,那么 l 跟过孔有哪些关系呢?过孔如果越厚,这个电杆值会越大啊,过孔的厚度呢,我们把它叫 h 啊,这个叫 后,这个过孔厚度实际上就是板厚,对吧?板厚啊,那么除了板厚之外呢,还有过孔的直径,过孔越大啊,他的电感值会越小啊,所以呢,他跟孔径,孔径,我们叫 地孔径啊,成反比的关系,呃,跟板后是成正比的关系。哎,所以他又有这样一个关系啊,所以在条件允许的情况下,我们是希望板后呢越来越薄,板后要薄啊,板厚薄,那么孔径呢?要大啊, 这个通常啊,标准的版厚呢是多少呢?标准版厚是一点六个毫米啊,我们平时默认,如果不不不说厚度是多少的话,厂家呢都是做一点六毫米的,那么条件允许的情况下,那么我们可以选一点零啊,甚至含有零点八毫米 毫米啊。所以如果说你想你,你通过电路呃,加电阻改善完了之后发现没用,那怎么办呢?哎,我们就要想办法去改善这几个因素了,这几个 因素呢就跟咱们的电路设计有关系啊,所以呢,在这种情况下加电阻没办法的时候呢,咱们重新设计 pcb 版啊,这是解决问题的唯一的一个办法了啊。

上期视频我们介绍了米勒电容、米勒效应和米勒平台,这期我们一起研究下米勒平台的危害与对策。 mos 管的开启过程是 i d 上升, v d s 减小的过程,只要 i d 和 v d s 不等于零, mouse 管本身就会有损耗。 我们纠结这个米勒平台的危害,主要是由于米勒平台带来的帽子管开启时间增大了。 米勒平台最大的危害是当 mouse 管作为 dcdc 开关器件应用时对开关波形的影响。 下图是一个典型的 dcdc 开关波形,米勒平台延长了帽子管的开启时间,增大了帽子管的 内部损耗,降低了电源效率,极端情况会使猫子管损坏。 另外,由于米勒平台的存在,使开关波形上升时间加长,某种程度就限制了开关频率,使 dcdc 电源响应变慢,响应慢就会带来文波,噪声变大。 米勒平台是不可能完全避免的,在成本范围内尽可能选择 crss 小的 mouse 管器件。 米勒平台本质的原因是山极电压对山漏极间的寄生电容充电造成的,提高电容的充电速度,也能缩短米勒平台时间, 提高电压,增加山级电流驱动能力,能减小寄生电容的充电时间。 其实在实际应用中,电源芯片的内部都已设计好了,我们能调整的仅是串入山级的电阻,电阻越小,米勒平台越短,当然也要综合考虑 emc 等问题。 关于米勒平台的意志,您都用过什么办法?欢迎留言补充讨论。

mos 管开关电路删极为什么要串接电阻? 在 mos 管开关电路或者驱动电路中,常常会在 mos 管的山级串接一个电阻二 g, 那么这个电阻到底有什么作用呢?第一个作用就是可以限制驱动电流。 mos 管的开启可以看成是对接电容 c g s。 充电过程 如果不加电阻 rg 在高电频到来瞬间,由于 mos 管接电容 cgs 电压不能突变,相当于短路,此时电流非常大,驱动芯片瞬间可能无法提供这么大的电流,或者因为电流过大而损坏, 所以串接一个电阻 rg 起线流和保护作用。第二个作用就是转移驱动器的功率损耗, 因为某斯管山及寄生电组 rgs 的存在,比如 irf 五幺零的 rgs 约三欧。如果没有串联山及电阻 rg, 大部分的驱动工号会夹在寄生电阻 rgs 上,使 mos 管产生大量热量,可能让 mos 管热击穿 串联电阻二制后,大部分的功率会被串联电阻吸收,从而大幅减少 mos 管产生的热量。第三个作用就是降低艾米辐射和干扰 开关电源产生电磁干扰,较根本的原因就是其在工作过程中产生的高地挨除 d t 和高地未除 d t, 他们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。如果没有这个串联电阻 r g 将在寄生电容 c g s。 上降产生过快、 过陡 d u 除 d t 引发很大的尖峰电流 i 等于 c 乘 d u 除 d t。 这种电流波形含有大量的斜波,会造成大量的辐射和干扰,对 e m c 整改不利。 串联电阻 r g 将使低优除低 t 形成一个相对平缓的斜坡,减轻了 emc 工作。 第四个作用就是抑制莫斯管山原级的寄生震荡。我们可以看一下莫斯管的内部等效模型, 因为 mos 管山级原级自身寄生电感及 p c b 走线电感加上山原之间的寄生电容 c g s 的存在, 又因为驱动波形是含有大量斜波的矩形波,当 l c。 固有斜震频率与开关频率或斜波相同或者相近时,将产生 l c。 串联斜震会使 mose 管开关导 同状态不稳定,同时斜震高压可能击穿 move 管。串联电阻 r g 可增加 l c。 回路的阻尼,降低 l c。 回路的 q 值,抑制 l c。 串联斜震发声,同时减少斜震峰值电压。那么这个串联电阻 r g 具体怎么取值呢? 通过上面的四条分析,我们是希望这个串联电阻 r g。 尽量大些的。但是这个串联电阻 r g 过大将会使充电放电时间过大,开关时间加大,导致驱动损耗加大, mos 管发热也会加大,甚至会导致 mos 管损坏。 为了平衡这种矛盾,一般原则是使输出相对平缓的同时尽量减小驱动损耗,以不过充不振灵不震荡为好。 一般经验是十到三百欧。高压驱动时大点,低压驱动时则要小点,在此基础上稍加调整即可。这个串联电阻 rg 的大小我们将在下一节通过模拟仿真的形式来讲述不同组织对电路的影响。

大家好,今天我们来讲这个场校园馆,场校园馆是开关电源中非常常见的一个电子元器件,像我们平常的这个开关电源,这个是一个场校园馆, 他是有这个三八四二芯片控制,他的开关是这个变压器产生一个交变的磁场,然后刺激呢,也会感应出来一个变化的电流,然后经过整流以后 输出。这个是场训练馆的符号,分别是山级 glogd 和原级 s。 我们在测量的时候会在 s 端和地端测到一个二极管的值,也就是说他内部有一个二极管, 这样与 s 和 d 连接, s 是接红标笔正, d 接黑标笔负就会连到一个二极管的,嗯,数值, 那么其他 gs 和 gd 这一这都是没有数值的,所以如果判断场线管的好坏的话,就是只有一个, 呃, sd 可以测测到这个二极管的值,其他都是没有这个数值的。长线管是一个电压控制型的远气键,禁忌有一个电压,那么 ds 就会挡通,这里有一个八 n 六零的一个长线管, 呃,八 n 六零,八就是最大电流,八 n 六零是最大点压六百伏, 这是一个长线管,嗯,正极接的是电压的正极,他的控制器接的一个开关,嗯, s 级接了一个 led 灯,这个是他的限流电阻, 我们来看一下,我们按下开关的时候,这个灯就亮了,说明 dsg 已经导通了,由于 gs 之间有一个节电容的存在,他的能量不会很快的消失,他会一直导通,如果要 让他熄灭,就需要把 g 和 s 之间短接释放掉他内部的一个接电容。在电路中,这个开关管他两边也是有 有一个这个地方也是有一个电阻,这个电阻呢也是,嗯, g 级和 s 级跨接在 g 级和 s 级上的, 他的作用就是来释放,嗯,开关管中的接电容,我们把这个电容给他接上, 把这个电容给他接上以后呢,按下他就会启动,松开他就熄灭,按上启动松开就会熄灭,所以这就呃可以把这个长线管给完全的给关断, 在这个开关点燃中,由于他的频率非常高,一秒钟可能要开关个几千上万次,所以如果说有几点钟的存在,他这个就会影响开关馆的开启和关断。 好,今天这个场宣言馆就给大家分享到这里,感谢大家的收看,我们下期再见。

大家好啊,我们看这是一个呃 n go 道这个帽子管,是吧?这是一个 n 勾道帽子管,是吧?这是 g, 然后 s 级,这是 d 级啊,山级、漏级、原级,那一般呢是在这个 帽子管呢都有一个机身电容,是吧?比方这是一个 c g s, 对吧?山机与原机这样的这个 集成电容,当然这两集之间和这两集之间都有这个,呃,集成电容啊,是由于制造工艺导致的,那么这个电容一般呢可能会有两种情况对这个电路的影响,那么第一个呢,就是他会产生这个 信号的延迟,是吧?比方说我们在这端输入的是一个,对吧?一个标准的这个方波信号 是吧?嗯,这是他的这个上上下下下都很干脆,但是由于这个集成电容的影响,他这个导通截止的时候先是要给这个电容进行充电和放电,这样的话就使得他这个输出呢可能就会,嗯, 发生这样的情况,是吧? 就是他这边都会有延迟,有一个这个斜率,是吧? 对,发生这样的情况,这边输入,这边输入,是吧?这边输, 这边输出,这这是一种情况,还有一种情况呢,就是他有可能会产生震荡,为什么这么讲呢?假如说我们这边是一个 呃单面机或者是 ic 吧,他一个输出输出,这边是一个呃其中电阻,对吧?然后电路板呢,他会有这个寄生的电感,对吧?这是 l 寄生电感,然后这边在接上这个 呃,山吉,山吉,这个这边有集成电容,这个电杆和电容甚至包括了这个电阻,他会产生一个 这 lc, 是吧?或者 rlc 的一个震荡,如果你这个电容和电感和集成电感和电阻之间这个匹配关系好的话,会产生 继承震荡,那么呃,我们理想的输出,假如需要是这样一个输出,那么如果这边产生震荡的话,那么就是他输出可能会变成了这样的形状, 这上有高频震荡是吧?就变成这样的一个信号, 如果再加上他这个延迟,那么他这信号可能就更复杂了,他是有上升沿,然后有震荡, 对吧?然后上升眼,那下降眼也也可能有斜坡,是吧?然后上升眼真的可能就变成这样一个波, 那么和我们理想的这个输入输出波形的差异比较大,是吧?如果呃考虑这个波形的这个修正,那么还需要接上一些外围的一些 呃元器件,而且消除这些,比方说这个延迟啊,消除这个震荡,对吧?也消除这些呃负的反应或者负的响应,或者说这个这个,嗯, 震荡的响应,或者说这个延迟的响应,那么使得后边的输出呢?嗯才比较标准,或者说比较准确, 这就是,嗯,晶体管或者帽子管,他这个制造工艺上集成电容产生一些影响,当然这样的影响我们可以搭建电路,用试播器啊 进行测量就可以发现他有这种寄生的一些影响,或者叫副作用,对吧?大家感兴趣可以 呃,用试搏器,用一些元器件搭建去简单测量一下,就可以发现他有这样的问题。好,今天我们就简单聊这么个事,嗯,感谢大家关注,我们下期再见啊,拜拜。

大家好,欢迎来到店长赖的电感原理教程,我是翔哥,今天呢,我们就开始我们这个付费专栏的第一个问题的讲解啊,就是电感他是如何储存电能的, 然后这个问题因为会比较抽象,所以呢,我会先跟大家讲一下这个电容是怎么处能的,然后再对电感进行类比,这样子的话呢,对大家的一个对电感的一个理解会轻松很多啊,所以我们先呢会跟大家讲一下这个电容的处能原理啊,然后再讲电感的。 好,那我们今天的一个主要内容呢,就先跟大家来聊一下电容是什么好吧。嗯,电容的话呢,我们今天呢啊也只只跟大家讲我的一个主观意识啊,对于他的一个百度科普的话呢,我就不跟大家讲了,呃,在我的一个呃 主观意识里面啊,电容他其实他的一个构成是很简单的,他无非就是有两块极板构成啊,就导电的极板啊,一个上极板,一个下极板,然后再加上这个极板中间的一个什么呀?电介质啊,这个电介质不知道大家有没有听过啊,就电介质 啊,然后我们这个电容呢,就是由主要就是由这两部分构成啊,一个是上级版,一个是下级版,然后呢再加上他中间的一个级版间的一个电介质啊啊,电容他的一个最基本的一个物理构成啊,就是这样子啊,就是这样子 啊,当然了,我们人为了更好去利用电容,还给他加了两个导线啊,这一点的话大家也需要注意一下。好,那我们这个最基本的一个物理构成就知道了,那我们接下来再 讲一下我们这个电容,他的一个在我们生活中的一个存在形式啊,其实电容他是无处不在的,就比如说我们现在冬天了啊,经常打雷,对不对?哎, 他的一个自然形态,电容的自然形态是怎样子的呢?哎,他可以由我们的一个云,还有我们的一个大地构成, 这就是我们这个电容的一个自然形态啊,比如我们现在刚刚说了春天经常打雷吗?是因为我们这个云上面,哎,他肯定有啊,积累了很多电贺,对不对?那这个电贺他是 相对谁的呀?他相对于是地面的吗?对吧?所以说呢,这时候呢,我们天上的云啊,与我们地啊,大地其实也会构成一个什么呀?构成一个啊,电容啊,构成一个电容,然后呢我们的云就相当于是我们电容的一个上级版啊,啊,然后大 呢,就相对我们这个下级吧,之后呢中间的一个什么呀?空气啊,空气也是一种电介质啊,就是我们这一个什么呀?啊?自然界中的一个电容的一个电介质啊。那当我们这个打雷的时候呢,对吧? 当我们这个发生啊,发,发现这个打雷的时候呢,我们这时候这个现象啊,其实就是我们这个电容发 是哪一个机窗,就是在我们这个电路里面表示出来的,就是电容机窗就是过压了啊,啊,他这一个自然的一个现象,跟我们这个电路的一个现象对应起来就是这样子。 好,那我们除了这一个,呃,云与大地之间的一个自然电容呢,还有就是我们这个人体啊,人体静电啊,就我们冬天冬天不是穿有很多毛衣吗? 对吧?就是这个毛衣他是很容易呃,摩擦摩擦就有那个静电了吗?对吧?然后呢?我们这个人啊,他经常都是会穿鞋嘛,鞋又是绝缘的,对吧?那这时候呢,我们这个人体啊,人体于我们这个大地啊,也会存在一个什么样 隐藏的电荷,对吧?然后这个电荷中存在的这一个,呃,电啊,就是我们这个人体相对于大地之间的电呢,就是我们所说的什么呀?静电,对吧?然后这个人呢,其实就相当于是我们这个自然中的一个什么呀?像电 上级版,对吧?啊?然后大地呢,就相对我们这个自然的一个电容的一个下级版,对吧?然后他的一个电介质,你可以认为是我们这个鞋啊,也可以认为是我们的一个空气啊,这也是我们就是经常在啊 啊,生活中所看到的一些自然界中的一个电容啊,但这些电容呢,他实际上是不存在的啊,也不是说不存在啊,并不是我们人为主观去定义的啊。 好,那我们说完了这一个自然中的一个电容以外呢,我们再来讲一下我们经常在 pcb 里面说的一个机身电容的一个问题啊,就比如说我们这个 pcb 里面啊,有 两个元器件,他们之间会存在一个导线的连接吗?对吧?那我们可以看一下这两个导线他自身就是一个金属,对不对?所以说他本来就是一个电容,对吧?他本来就是一个电容,然后呢?哎?他这两个导线啊, 导线是电容吗?那他们的一个电接字是什么呀?他们的电接字就是空气吗?还有就是什么呀?我们 pcb 的一个表面的一个彩 材料,对不对?所以说这个也是很容易理解的啊,当然了,这个机身电容的话呢,他的一个容量是非常小的啊,所以说呢,我们这一个 pcb 的一个机身电容,在我们这个低频的一个电路里面,他并不会体现出来,对吧?啊?只有在我们什么高频的一个领域,他才会体现 真的非常明显,对吧?所以说呢,对于那个画高频的一个 pcb 工程师,他对这些寄生的一个概念的话,其实是理解的非常透彻的啊。啊,当然了,就是虽然说在低频的时候,我们这些寄生参数对我们没影响啊,但是大 尽量就是说呃,该有的一些布线规则,大家也一定要去遵守啊,不然啊,就是这个良好的习惯一定要呃,就是呃,从一开始就要去呃养成啊,一开始 就去养成,不要觉得说啊低频吗?啊,不要管啊,只要连起来就可以了,实现功能就行了,其实这样子是不对的啊。啊?呃,那除了这一个, 除了这个我们 pcb 里面常见的这个寄生电用以外,对吧?常见的一个寄生电以外,我们那些元器件啊,对吧?就这些,比如说我们常见的这个三极管,对吧? 三极管这个 b 一之间不是也有寄生电容吗?对吧?对啊,那这里面也有寄生电容啊,就是他三个三个级之间的一个寄生电容,还有我们这个木死管,对吧?木死管比如这一个 模式管他的一个 gs 之间,哎,反正他三个级之间都有寄生电容的啊,他的这个寄生电容的一个基本的一个组成形态啊,都是我们刚刚所说的两个 一把啊,加一个电介质,只不过说他在不同的一个环境里面他的一个电介质有区别啊,就比如我们直接在上网去搜一下这个慕斯管的一个机身电容,我们可以看到他内部的一个构成啊,也可以看到他其实他的一个形态肯定是跟我们刚刚所说的是啊,差不多的啊 啊,另外的话,我们对于我们这个慕斯馆的一个机身店,我们前面做过一个很小的一个实验吗?我们回顾一下,我们来回顾一下 一开始不通的,然后用二极管打给他充个电,再调回风敏的啊,通了然后换一下电,然后就不通了,就是这一个实验的话,其实就是一个很简单很简单的实, 但是呢,他对我们这个莫斯管的一个机身电容的一个特性表现的非常明显啊啊,所以说呢,这也是就是机身电容的一些危害啊啊。但我们这节课主要就是来讲我们这个电容的一个组成形式,我们可以看到这个机身电容他的一个 组成方式,其实就是就是这样啊,所以大家去思考问题时候呢,哎,也不用说,想的非常复杂。好吧,好,那我们这个机身电容呃, 他的一个存在形式。跟大家讲完之后呢,我们接下来就跟大家讲一下我们这个实实在在用的一个电容,对吧?因为, 呃实实在在用的电容,它的一个种类有很多啊,比如说电解电容、磁片电容对吧?挡电容,还有安规电容等等等等,数不胜数啊啊,但是他们这一些电容他的一些使用规则啊, 都有不一样,在这里我就不讲,我们这里因为主要研究的是电容的储能的储能吧,对吧?啊?所以说呢,我们在这里要思考一个问题啊,就是电容哎,他为什么会分啊?啊?就是影响我们这个电容的一个储能大小的 原因有什么,对吧?储能大小 的一个原因有什么,对吧?啊?第一个肯定就是,呃, 我们想到的就是我们这个电容的一个容量越大啊,他肯定储能就越多嘛,对吧?同时呢他的一个耐压越高啊,他的一个储能也越多嘛,对吧?因 为我们什么我们这个电容的一个能量就等于二分之一 c u 的平方吗?对吧对吧?所以对于我们这个容量以及电压啊,都会直接 影响我们这个电容的一个储能大小,那影响这两个因素,呃,就是影响这个储能大小的一个因素有什么呢?第一个是我们这个纸板的面积啊,第二个呢就是我们这个什么呀电介质材料啊,而我们在这个电感储能原理课程中呢,主要 主要的一个观察对象就是这个电介质啊,因为这个电介质才是我们理解这个电储能大小的一个啊 精髓所在啊。所以说呢,我们啊在下面的一个知识呃的一个课程里面会主要跟大家介绍我们这个电介字啊,到 你是什么东西,他为什么会影响我们这个电容还有电感的一个储能啊?当然在电感里面的话呢,呃,他不叫电介质,但是也是有类似的一个东西的一个作用 啊。好,那我们这一节课呢,就是对我们这一个电容他大概的一个构成,以及他在我们生活中的一个呃 存在形式有了一个比较大个的一个了解啊。啊,那我们呃这节课呢就跟大家讲到这里啊,下一节课呢,我们就开始对我们这个电容的一个电介质进行一个深度的一个讲解了,那意思也就是说我们就是真正开始来讲我们这个电容到底是怎么处能的啊? 啊,另外就提醒一下大家啊,就是我们现代这一个课程是属于我们那个电感原理教程中的一个付费专栏的部分啊,哎,他意思是说要钱的啊,现在我们是在 百度上发发布的这个复位专栏,所以说大家如果要购买的话呢,就,呃就是留言或私信给我,然后我再 给大家一个啊订阅的一个链接啊,但这一集的话呢是免费的,然后后面的话有很多那个视频是只发放在我们那个付费装栏里面,就是说,呃,你不付费是看不到的,然后现在的那个价格也不高啊,就十四块九啊,十四块九。 当然这个价格的话呢,是会根据我们那个章节的一个更新程度,就是你更新的章节越多,他的一个价格会慢慢慢慢提升上去,所以说你是越早购买就 越便宜啊,因为你这一个月可能是十四块九,下一个月可能就变成五十块也不一定啊,这个要跟我自己的一个更新的一个速度有关。呃呃,另外的话就,嗯就讲到这里吧,那我们下一节课就开始讲我们这个 电接字的对我们这个电容的一个影响。啊。好,那我们这一节课就讲到这里,也谢谢大家的一个支持,另外有问题的话呢,也欢迎大家及时来反馈。好吧?好,那我们就讲到这里。

大家好,这里是光头机电,欢迎大家收看。最近维修过好几起这个三级电阻啊,引发的一些问题。在我们这个这个电路当中啊,我们经常会看到,在电源电路当中,这个厂双管在他的三级,也就他经常会串一个小电阻, 这小电阻几十几万亩到几十万亩不等。具体这个电阻做什么作用呢?啊,我今天和大家重点讲一下子,因为这个电阻非常重要。 在最近的维修过程当中,我也碰到好几期就是因为这个山景,这个店主啊,他开路和组织变异啊,引发的一些奇奇怪怪的问题。 我们先来看一下电路图啊。我们再来看一下实物。这里我随便找了一副电路图,这是一个局部电路。这是一个 电路图当中的一个局部电路图哦,截取的。这是一个厂商用管二八二,这是他的, 这是厂商用管的三级,站在三级这里有一个电阻二十三,这是一个开关电源,开关电源在这个地方呢,是他的这个厂商用管长管,长管我们翻过来啊,翻过来 gds 三级, 这是他三级,三级在这个量出来的时候,这里有电阻的这小电阻,然后这里有一颗二极管啊,这电阻比较小,阻值比较小。我们再来看另外一个电源, 这是一个二十四伏的开威源啊,插声口在这里会翻过来 gds 这三级,三级从这里过来之后,这里有个电阻,我放大一下给大家看吧,五十压零吧,五十幺亩, 这个电阻阻值小,但是在一般的电路当中,这电阻啊必须存在,一般都有啊。他主要修有两个作用,第一个呢是限制机械电流,第二个呢是意志正当。我们都知道啊,魔术管也用,我们厂上用管,他是有电压驱动的,所以他的机械电流是很小很小,不能 太大了。但是因为这个场场馆呢,他的计算电容存在,所以在这个模式管打开或者关闭的时候,都要对这个电容进行充电。这这个计计算电容他是怎么形成的?我之前 大家讲过,这个场馆讲过很多啊,有关劣势的这个知识,大家有兴趣的话可以翻一下子。每次在这个摸索打开或者关闭的时候,都会对这个电脑充电,所以 他的瞬间电流还是比较大的。特别在特别在这个开关电源呢,这个频率比较高的时候,开关电源电路当中,这个目时关呢,频繁的开闭开和关,那我就要考虑这个计算电源了, 给他大量的影响。这个魔术馆他的计算店有三个 cts, cgd, cds 啊。这幅图在这个地方便大家理解了,我在这里画了一幅,等下亮度图。这是三级,这六级,这是原级 c 基地 c 七 s c d s 也就原漆落漆的接接送电容。假设我们用这种 这个二八二,就这种的插上用管。他的这个为例,他继承电容,这个是输入电容。 c i s s cuss, 还有一个 crs, 这个大家只要了解一下子啊,他们的关系。 ciss 就是他的输入电容啊, cvss 输出电容啊, crs 是力导电容。他们有一个这样的关系,输入电容哎,能 cgs 也就这里 加 ccd, 也就这里,也就是输入电容。剩这两个电容之和输入电容呢,就 cds, 就这个电容原机和漏机的电容加 ccd 加。这里呢这个电容他们两个电容之和 他加他输定了,他加他,我们就查他的规格书的时候,他一般会把这几个参数给列出来。 ciss 他等于一千二百九十批法,然后 c, o, s, s 等于一百五十批法,然后这个 crss 等三十二批法。他的容量也不是很小啊。在这里 这是我举个例子,假设我们的 vgs, vgs, 也就说 这里的电电压也等于十,如果等于十伏的话,加上他三级上面的这个电影电压等十伏的话,如果他的上升时间等于二十蜡蜡秒哎, 等于 ciss 乘以这个乘以他的这个 vgs, 再除一个他的上升时间二十纳米。他算出来的话的电流可以算到等于零点六安,零点六安的电流也不算小了。所以我们在这他的这个三级这里加了一个电阻, 形成一个 rc 充放电电路,可以减小他的这个瞬间的电流池,保护了这个插上一管和后面的驱动芯片不会损坏。 第二个呢啊,就是抑制震荡这个墨水管接入电路啊,也会有引线插上的寄生电杆存在。寄生电杆他的这个长管里面的这个寄生电容 形成 lc 正大。我们创了这个小电阻之后呢,可以减少这个正大电路的 q 值, q 值使这个正 到快速衰解啊,不至于引起这个电路故障。在场上用过他的三级这个电阻的啊,确实很重要。我们在维修电路的时候,经常会碰到这种电阻啊,引发的一些很多的这些问题 啊。所以大家,所以今天和大大家重点讲一下子,然后特别在我们这个 h 桥电路里面,这个电阻啊 啊,尤为重要,就这个 h 侠电路我有大家有兴趣的后,后面再和大家详细讲一讲啊。今天就和大家讲到这里,谢谢大家,下期见。