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去耦电容

怎么分清滤波电容、去耦电容、旁路电容?其实并不难~

cathy /

电容种类繁杂,但无论再怎么分类,其基本原理都是利用电容对交变信号呈低阻状态。交变电流的频率f越高,电容的阻抗就越低。旁路电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路;去耦电容的主要功能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,加入去耦电容后电压的纹波干扰会明显减小;滤波电容常用于滤波电路中。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2021-01/wen_zhang_/100061032-119544-1.p…; alt=“” width="600"></center>

对于理想的电容器来说,不考虑寄生电感和电阻的影响,那么在电容设计上就没有任何顾虑,电容的值越大越好。但实际情况却相差很远,并不是电容越大对高速电路越有利,反而小电容才能被应用于高频。

电源设计中的去耦电容应用实例,这个太有用了!

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电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。

这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛燥、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋吃,“路有饿死骨”也不值得可惜。

言归正传,先跟大家介绍一下电容。

大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同。实际的电容可以等效成下面的电路形式:

电容该怎么学?四个知识点带你入门!

cathy /

说到电子产品,电容算是一种常用的器件了,无论电源电路、音频电路、射频电路都统统离不开它,今天就来一起分享下电容的基础知识。

<strong>电容的含义</strong>

电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。

<center>电容的公式为:C=εS/4πkd 。</center>

其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。

在电容元件两端电压u的参考方向给定时,若以q表示参考正电位极板上的电荷量,则电容元件的电荷量与电压之间满足 q=Cu。电流等于单位时间内通过某一横截面的电荷量,所以得到I=dq/dt,因此电流与电容的关系是 I=dq/dt =C(du/dt) 。

【开关噪声-EMC连载】-去耦电容的有效使用方法 要点2

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<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100018487.html">上一篇</a>文章介绍了“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”。本文将介绍“要点2”。

<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100018487.html">要点1:使用多个去耦电容</a>
要点2:降低电容的ESL(等效串联电感)
其他注意事项

<strong>要点2:降低电容的ESL</strong>

【开关噪声-EMC连载】-去耦电容的有效使用方法 要点1

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<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100018414.html">上上篇</a>文章和<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100018453.html">上一篇</a>文章介绍了电容的频…。从本文起将用3篇的篇幅来介绍去耦电容的有效使用方法。

<strong>去耦电容的有效使用方法</strong>

去耦电容有效使用方法的要点大致可以分为以下两种。另外,还有其他几点需要注意。本文就以下三点中的“要点1”进行介绍。

【深度】关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用及其原理(二)

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<strong>二、电容的工作原理、分类选择与应用</strong>

<strong>话说电容之一:电容的作用</strong>

作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:

<strong>1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:</strong>

1)旁路

旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。

【深度】关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用及其原理(一)

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<strong>一、关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用及其原理</strong>

从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。

去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。

旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。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。

去耦电容的选择、容值计算和布局布线(二)

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<strong>电容的安装方法 </strong>

<strong>电容的摆放</strong>

对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍 远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片。另外的一个原因是:如果去耦电容离IC电源引脚较远,则布线阻抗将减小去耦电容 的效力。 还有一点要注意,在放置时,最好均匀分布在芯片的四周,对每一个容值等级都要这样。通常芯片在设计的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都 是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去耦也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。

<strong>电容的安装 </strong>

在安装电容时,要从焊盘拉出一小段引出线,然后通过过孔和电源平面连接,接地端也是同样。放置过孔的基本原则就是让这一环路面积最小,进而使总的寄 生电感最小。图16显示了几种过孔放置方法。

去耦电容的选择、容值计算和布局布线(一)

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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。

<strong>去耦电容的容值计算 </strong>

去耦的初衷是:不论IC对电流波动的规定和要求如何都要使电压限值维持在规定的允许误差范围之内。 使用表达式:

<center> C⊿U=I⊿t </center>

由此可计算出一个IC所要求的去耦电容的电容量C。
⊿U是实际电源总线电压所允许的降低,单位为V。
I是以A(安培)为单位的最大要求电流;
⊿t是这个要求所维持的时间。

去耦电容容值计算方法: 推荐使用远大于1/m乘以等效开路电容的电容值。

此处m是在IC的电源插针上所允许的电源总线电压变化的最大百分数,一般IC的数据手册都会给出具体的参数值。
等效开路电容定义为:

<center>C=P/(fU^2) 式中:</center>

P——IC所耗散的总瓦数;
U——IC的最大DC供电电压;
f——IC的时钟频率。

【实践出真知】一颗小小的退偶电容,引发的纠结!

cathy /

<strong>首先来说说退偶电容的布局布线</strong>

下图中a-e都不对?什么原因?

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<strong>如上图,这种位置的电容,一般有两个作用。</strong>

一是为IC电源提供瞬间工作所需的大电流(也有的叫旁路)

二是作为一种去耦的作用,即抑制IC内部的杂讯如振荡器的多次谐波传到电源里而干扰其它电路的,也就是说杂讯不要传递到电源层或地层。

<strong>不过在此图中已经标注了此电容为去耦电容。</strong>