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电源完整性设计干货之二——电容是如何去掉电源噪声的来龙去脉

526095766_642 提交于

<strong>采用电容退藕是去掉电源噪声的主要办法</strong>

采用电容退藕的方式对提高瞬态电流响应及降低电源分配系统的阻抗都非常有效。

对于电容退藕,有些资料是从电荷存贮的角度去解释,而另外一些则是根据电源分配系统阻抗的角度去解释。这两种解释本质是一样的,只是看问题的角度不同而已。

<strong>电容去耦的两种解释如下:</strong>

1、从储能角度来解释

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-04/博客/100042638-67931-y1.jpg&quot; alt=“去耦电容的工作原理” width="600"></center><center><i>去耦电容的工作原理</i></center>

电容啸叫,原因揭秘

cathy 提交于

减小电容的ESR及ESL,可以有效的减小电源上的纹波及噪音,此外电源模块的小型化也是趋势,所以片式多层陶瓷电容MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor)越来越多地被用于输出电容。

但是,使用MLCC电容会产生一个新的问题,它的结构会导致啸叫。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-04/博客/100042452-67223-1.png&quot; alt=“图1.啸叫的MLCC电容” ></center><center><i>图1.啸叫的MLCC电容</i></center>

如图2所示,陶瓷的强介电性会引起压电效应,叠层电容在施加交流电之后,会在叠层方向(Z轴)发生伸缩。

低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容?

cathy 提交于

关于这个问题,我们要现结合电容的阻抗频率特性曲线去理解!

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-04/博客/100042171-65884-r1.jpg&quot; alt=“电容的阻抗频率特性曲线” ></center><center><i>电容的阻抗频率特性曲线</i></center>

从上面的阻抗频率特性曲线可以看出

若只考虑电容分量的情况下,这种认为是正确的。

因为电容分量越大,谐振点频率越低,其越适合滤除低频噪声。电容分量越小,谐振点频率越高,其越适合滤除高频噪声。

如果只考虑电容分量的情况下,相同封装下的不同容值的电容的阻抗特性曲线是什么样的呢?

滤波电路设计干货——使用不同的电容组合优化滤波效果

cathy 提交于

在设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何去选择电容呢?

一些常见的电容器滤波组合,比如0603 1uF和0603 0.01uF的电容滤波组合和0603 1uF和0402 0.01uF的电容滤波组合那个滤波带宽宽一些呢,他们之间又有什么区别呢,应该怎样去选择呢?

下面我们就详细的分析不同电容的滤波器组合的作用。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-04/博客/100018805-64920-t1.jpg&quot; alt=“0603 1uF和0603 0.01uF并联滤波” ></center><center><i>0603 1uF和0603 0.01uF并联滤波</i></center>

<strong>讨论:</strong>

【开关噪声-EMC连载】-电容的频率特性

cathy /

<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100018350.html">上一篇</a>文章中,介绍了开关电源输入用共模滤波器中包括电容器、电感、铁氧体磁珠和电阻等部件。接下来将对其中使用电容和电感降噪的对策进行介绍,这也可以称为“噪声对策的基础”。在这里使用简单的四元件模型。如果要进一步表达高频谐振时,可能需要更多的元件模型。

<strong>电容的频率特性</strong>

探讨利用电容器来降低噪声时,充分了解电容器的特性是非常重要的。右下图为电容器的阻抗和频率之间的关系示意图,是电容器最基础的特性之一。

电容器中不仅存在电容量C,还存在电阻分量ESR(等效串联电阻)、电感分量ESL(等效串联电感)、与电容并联存在的EPR(等效并联电阻)。EPR与电极间的绝缘电阻IR或电极间有漏电流的具有相同的意义。可能一般多使用“IR”。

电容触控的那些事(二)

cathy /

<font color="#FF0000">James Li—— Microchip Technology Inc. 资深嵌入式应用工程师</font>

先回顾一下中学里学习的等势体或连通器的概念,对电容触控原理的理解会比较容易。

如下图两端容器有压差,就会形成流通性。可以把容器里蓝色部分看成是液体或电荷,只要底部是有效连通的,只要时间足够充裕,每次都能得到稳定后的数值。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-03/wen_zhang_/100018239-62813-mi1…; alt=“” width="600"></center>

电容触控的那些事(一)

cathy /

<strong><font color="#FF0000"> James Li- Microchip Technology Inc. 资深嵌入式应用工程师</font> </strong>

从呱呱坠地的婴儿到白发苍苍的老人,人类总是习惯于通过触摸感知世界。触摸并非是智能电子产品的专利,很多人在接触智能Touch电子产品前就有过类似的经历,在玻璃上、在沙地上,触摸是人类与生俱来的天性。

那我们就来聊聊Touch技术吧!

首先电容Touch主要分为自容与互容,各有各的应用场景,有些场合两种同时使用,有的场合用其中一种效果更好。就是要看具体的结构与需求。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-03/wen_zhang_/100018204-62592-r1.p…; alt=“”></center>

电容在高速电路应用中的等效电路分析

cathy 提交于

众所周知,电容这一器件在实际应用中,并不是理想器件,而是在不同电路中表现不同,尤其是在高速电路和普通低速电路中尤为明显!在高速设计领域中,电容并不能像在低速电路中那样可以近似认为是纯粹的电容。而是带有寄生电感、泄露电阻、寄生电阻这样的小电路。可以说,电容再高速电路中的特性取决于电容分量、电感分量、电阻分量及泄露特性。

其中寄生电感有电容的引脚电感和电容器件两级之间的等效电感串联而成,主要取决于封装。寄生电阻有电容的引脚电阻和电容器件两级之间的等效电阻串联而成,主要取决于电容的工作温度、工作频率、电容体本身的导线电阻等;而泄露电阻取决于电容本身的泄露特性。

三极管做开关,常用到的电容作用

cathy 提交于

<strong>1.开关三极管的基本电路图</strong>

负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。

详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃工作于截止(cut off)区。

同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃工作于饱和区(saturation)。

关于晶体三极管的开关饱和区,MOS管的饱和区就是晶体管的放大区。

晶体三极管的放大是电流关系的放大,即Ic=B*Ib

而MOS管的放大倍数是Ic=B*Ugs,与g、s两端的电压有关系

MOS管的放大倍数比较大,稳定。

【干货分享】经典电容知识(三)

cathy 提交于

<font color="#FF0000">Aa、电容的作用是什么?我只知道滤波,就是滤除交流信号,谢谢回答</font>

不只是滤波,全部给你吧:1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡.5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧?

答:在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用.

电容补尝功率因数是怎么回事?

电容