当前位置: 首页 > news >正文

[转载].关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用

转自:http://blog.ednchina.com/shanliang/6026/message.aspx

   

滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。

去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。

旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。

 

 

1.关于去耦电容蓄能作用的理解

1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了, 等水过来,我们已经渴的不行了。 实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一 。(在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)

   

2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。

   

2.旁路电容和去耦电容的区别

去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件提供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。

旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。

我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。

在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。

1

   

补充:电容器选用及使用注意事项:

1,一般在低频耦合或旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器;在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。

2,在振荡电路、延时电路、音调电路中,电容器容量应尽可能与计算值一致。在各种滤波及网(选频网络),电容器容量要求精确;在退耦电路、低频耦合电路中,对同两级精度的要求不太严格。

3,电容器额定电压应高于实际工作电压,并要有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器。

4,优先选用绝缘电阻高,损耗小的电容器,还要注意使用环境。

    

高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。

 

数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在 20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取 0.1μF,100MHz取0.01μF。

转载于:https://www.cnblogs.com/yuphone/archive/2010/08/11/1797306.html

相关文章:

  • 前端开发之旅-zopim在线即时聊天客服
  • linux下cvs安装
  • while
  • 《计算机世界》失去媒体风骨
  • 实习的总结
  • CentOS 5.3配置软件源以及CVS服务器
  • 软件工程第一次作业
  • NeHe OpenGL第四课:旋转
  • ActionScript3 实现拖拽功能
  • RedHat/CentOS 7通过nmcli命令管理网络教程
  • 检测字符串是否是数字
  • Windows 配置DHCP中继代理
  • u-boot.lds分析
  • 代理网站
  • gulp配置
  • Android系统模拟器绘制实现概述
  • gcc介绍及安装
  • PHP的类修饰符与访问修饰符
  • react-core-image-upload 一款轻量级图片上传裁剪插件
  • Tornado学习笔记(1)
  • uva 10370 Above Average
  • vue从创建到完整的饿了么(11)组件的使用(svg图标及watch的简单使用)
  • zookeeper系列(七)实战分布式命名服务
  • 初识 webpack
  • 高度不固定时垂直居中
  • 如何用vue打造一个移动端音乐播放器
  • 什么软件可以剪辑音乐?
  • 使用阿里云发布分布式网站,开发时候应该注意什么?
  • 通过获取异步加载JS文件进度实现一个canvas环形loading图
  • 我的zsh配置, 2019最新方案
  • 吴恩达Deep Learning课程练习题参考答案——R语言版
  • 一份游戏开发学习路线
  • Salesforce和SAP Netweaver里数据库表的元数据设计
  • UI设计初学者应该如何入门?
  • ​【原创】基于SSM的酒店预约管理系统(酒店管理系统毕业设计)
  • #我与Java虚拟机的故事#连载02:“小蓝”陪伴的日日夜夜
  • (js)循环条件满足时终止循环
  • (Ruby)Ubuntu12.04安装Rails环境
  • (ZT)北大教授朱青生给学生的一封信:大学,更是一个科学的保证
  • (阿里云万网)-域名注册购买实名流程
  • (动手学习深度学习)第13章 计算机视觉---图像增广与微调
  • (动态规划)5. 最长回文子串 java解决
  • (剑指Offer)面试题41:和为s的连续正数序列
  • (论文阅读31/100)Stacked hourglass networks for human pose estimation
  • (论文阅读40-45)图像描述1
  • (一)Spring Cloud 直击微服务作用、架构应用、hystrix降级
  • (转载)在C#用WM_COPYDATA消息来实现两个进程之间传递数据
  • .bat批处理(九):替换带有等号=的字符串的子串
  • .NET Core 通过 Ef Core 操作 Mysql
  • .Net 高效开发之不可错过的实用工具
  • .NET 中使用 TaskCompletionSource 作为线程同步互斥或异步操作的事件
  • .NET/C# 将一个命令行参数字符串转换为命令行参数数组 args
  • .NET6实现破解Modbus poll点表配置文件
  • :“Failed to access IIS metabase”解决方法
  • @Autowired @Resource @Qualifier的区别