电源附近的电容的作用分析
来源:互联网 发布:hip2p client监控软件 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 23:54
通常PCB设计时,需要在电源附近加一些滤波电容,我经常看到会加一系列大小的电容值,比如:2200pF,0.01uF,0.1uF,4.7uF,为什么要加这么多电容?
小電容濾高頻﹐大電容濾低頻
同一频率下容量大的电容器容抗小,这样小电容似乎并没有什么作用,但是大电容的高频特性比较差,在高频时,存在着感抗,所以频率高到一定程度时,阻抗反而大于其容抗,所以要并联小电容.具体操作遵循着小电容先(近),大电容后(相对远)的原则来摆放!(而且在CPU或电源入口是要避免高元件离得太近的!)若需要还可再串个电感!线宽应控制在12~20MIL左右不能太细!
1、电容的阻抗特性是“V”形的,而并不是理想的“L”形,也就是说并不是高于导通频率的信号都能通过。随着频率的升高,感抗会增加,所以是“V”形。所以要用大小搭配来兼顾高低频的滤波。
2、频率越高的能量越容易在更短的线路上感应传导,所以高频耦合电容要更靠近管脚。
3、电容的交流耐压应该取交流最大值不超过直流耐压值。不过话说回来,即使是直流通常也会取很大的耐压裕度。因为电解电容裕度高一些除了安全外还可以提高寿命
小電容濾高頻﹐大電容濾低頻
同一频率下容量大的电容器容抗小,这样小电容似乎并没有什么作用,但是大电容的高频特性比较差,在高频时,存在着感抗,所以频率高到一定程度时,阻抗反而大于其容抗,所以要并联小电容.具体操作遵循着小电容先(近),大电容后(相对远)的原则来摆放!(而且在CPU或电源入口是要避免高元件离得太近的!)若需要还可再串个电感!线宽应控制在12~20MIL左右不能太细!
1、电容的阻抗特性是“V”形的,而并不是理想的“L”形,也就是说并不是高于导通频率的信号都能通过。随着频率的升高,感抗会增加,所以是“V”形。所以要用大小搭配来兼顾高低频的滤波。
2、频率越高的能量越容易在更短的线路上感应传导,所以高频耦合电容要更靠近管脚。
3、电容的交流耐压应该取交流最大值不超过直流耐压值。不过话说回来,即使是直流通常也会取很大的耐压裕度。因为电解电容裕度高一些除了安全外还可以提高寿命
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