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图2(b) 中第一种绕线电感的五圈绕组是按顺序绕制。这种线圈结构所产生的等效并联电容值(CP )是单组线圈等效并联电容值(C)的五分之一。图2(b)中第二种电感的五圈绕组是按交叉顺序绕制。其中绕组#4和#5放置在绕组#1#2#3之间而绕组#1和#5非常靠近。这种线圈结构所产生的等效并联电容值(Cp)是单组线圈等效并联电容值(C)的两倍。
可以看到,相同电感量的两种电感的等效并联电容值居然相差达十倍。在高频滤波上如果一个电感的等效并联电容值太大,高频噪音就会很容易地通过它的并联电容而直接流到负载上。这样的电感也就失去了它的高频滤波功能。
图2(b) 不同线圈结构造成不同等效并联电容值
图2(c)显示了在一个PCB上输入电源(VIN)通过电感(L)至负载(RL)的不同走线方式。为了降低电感的Cp,电感的二个引脚应尽量远离。而VIN 正极至RL和VIN 负极至RL上插件电感工厂的走线应尽量靠近。
图2(c) 滤波电路PCB走线方式 一体电感工厂A差 B好
避免在地层上放置模压电感制作任何功率或信号走线。
图3(a)中的A图是当直流电流在一个接地层上方流过时的情景。此时在地层上的返回直流电流非常均匀地分布在整个地层面上。图3(a)中的B图显示当高频交流电流在同一个地层上方流过时的情景。此时在地层上的返回交流电流只能流在地层面的中间而地层面的两边则完全没有电流。假设图3(b)中的地层面是开关电源PCB上的接地层(Ground Plane),设计人员应该尽量避免在地层上放置任何功率或信号走线。一旦地层上的走线破坏了整个高频交流环路,该电路会产生很人的电磁波辐射而破坏周边电子器件的正常工作。
图3(a) 镜像面概念 A直流 B交流图 3(b) 地层面上走线造成接地层的破坏