tag 标签: 旁路

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  • 热度 2
    2017-11-7 20:29
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    电容是电路设计中最为普通常用的器件,也常常在高速电路中扮演重要角色。 电容的用途非常多,主要有如下几种:  隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。  藕合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 。 用电容做耦合的元件,是为了将前级信号传递到后一级,并且隔断前一级的直流对后一级的影响,使电路调试简单,性能稳定。 如果不加电容交流信号放大不会改变,只是各级工作点需重新设计,由于前后级影响,调试工作点非常困难,在多级时几乎无法实现。 滤波:这个对 电路而言很重要,CPU背后的电容基本都是这个作用。 即频率f越大,电容的阻抗Z越小。 当低频时,电容C由于阻抗Z比较大,有用信号可以顺利通过; 当高频时,电容C由于阻抗Z已经很小了,相当于把高频噪声短路到GND上去了。 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。 分析:由于定时电容的容量决定了行振荡器的振荡频率,所以要求定时电容的容量非常稳定,不随环境湿度变化而变化,这样才能使行振荡器的振荡频率稳定。因此采用正、负温度系数的电容释联,进行温度互补。 当工作温度升高时,Cl的容量在增大,而C2的容量在减小,两只电容并联后的总容量为两只电容容量之和,由于一个容量在增大而另一个在减小,所以总容量基本不变。 同理,在温度降低时,一个电容的容量在减小而另一个在增大,总的容量基本不变,稳定了振荡频率,实现温度补偿目的。 计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。 输入信号由低向高跳变时,经过缓冲 1 后输入 RC 电路。电容充电的特性使 B 点的信号并不会跟随输入信号立即跳变,而是有一个逐渐变大的过程。当变大到一定程度时,缓冲 2 翻转,在输出端得到了一个延迟的由低向高的跳变。 7. 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。 变容二极管的调谐电路 因为lc调谐的振荡电路的谐振频率是lc的函数,我们发现振荡电路的最大与最小谐振频率之比随着电容比的平方根变化。此处电容比是指反偏电压最小时的电容与反偏电压最大时的电容之比。因而,电路的调谐特征曲线(偏压一谐振频率)基本上是一条抛物线。 8. 整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。 9. 储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等.(如今某些电容的储能水平己经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
  • 热度 12
    2014-2-24 17:22
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    旁路和退耦 定义:        旁路和退耦是把能量从一个电路转移到另一个电路的功能。   退耦:        去除从高频电路中进入电源分配网的射频能量。        当某器件需要瞬间大电流时,(例如数字逻辑电路门的快速翻转)这时器件需要从电源引脚吸取电流,如果电源到器件的供电阻抗较大时,电流不能及时供应,这会产生两个方面的问题:一,器件的电源电压下降,如果降到一定程度,导致功能错误,这种电源电压下降也可能拉低器件周围其它电路的电源电压;二,电源到器件的阻抗较大,这种快速跳变沿沿阻流动时,会产生大量的RF辐射。通过在器件的电源引脚处并上退耦电容,可以提供器件需要的电流,而退耦电容到电源引脚的阻抗很小,瞬变电流产生的RF辐射会减少很多,并局限在一个较小的范围内。        退耦电容为器件和元件提供局部的本地能量,从而抑制尖峰电流冲击,实质就是使电源处于低阻抗状态。   旁路: 将无用的射频噪声从一个区域转移到另一个区域。旁路不仅可以实现滤波,还可以防止RF能量进入敏感区域,(引导能量的走向)。   储能: 维持恒定的直流电源电压和电流。防止瞬间大电流消耗而造成的电源跌落。对于一些瞬时功率很大的器件和电路,如存储阵列,SRAM,DRAM,射频电路等,它们在工作的时候,短时间需要很大的电流,而由于电源和PCB的非理想特性,(电源有内阻且最大供电电流也有限制,PCB电源导线也有电阻和电感),导致电流供应不及时,致使电源电压下降,从而造成逻辑错误。   对于以上出现的问题的解决方案:          退耦和和储能: 在器件的供电引脚放置电容。          旁路:在干扰进入的地方或者敏感的地方放置电容。          如果电容器是理想的话,电容容值越大越好,电容越大,储能越多,电压的跌落就越小,生产的EMI就越小。 对于旁路来说,电容越大,电容阻抗 = 1/sc就越小,就能将更宽的频谱旁路到地。但实际上,电容并不是理想的。   电容的非理想特性: 电容的实际模型:          Zc = ESL + ESR + C;          ESL 电容的等效串连电感,引脚电感。          ESR电容的等效串连电阻,电容器的引脚电阻。          C电容的电容。                 分立器件电容:                 ESR和ESL与电容器的引脚长度和结构有很大关系。封装越大(一般也意味着容值大),ESR和ESL就越大,同样容值的情况下,插接封装的一般比贴片封装的ESR,ESL大。插接封装容值相同的情况下,引脚越长,ESR,ESL就越大。不同材质,影响也很大。                 电源平面和地平面构成的电容:在制作多层PCB时,电源平面和地平面会构成一个平板电容器,c = u * A / D, 电容值大小和面积成正比,和距离成反比。这种平板电容器的寄生电感和寄生电阻都非常小。   PCB的非理想特性:       PCB也并非理想导体,导线和过孔不仅有寄生电阻,也有寄生电感,特别是寄生电感,在高频的情况下,影响很大。   储能电容参数的选取:          C = Q/U = Q/t / U/t = I / (U/t);          I 电流的变化,          U 电压的变化(纹波),一般是指器件允许电压的变化,          t 变化时间;          通过公式,可以计算出,储能电容容值。储能电容的工作电压应选在额定电压的50%,以防止电压波动时被击毁。   谐振原理: Z = R + jwL + 1 / jwC = R + jwL – j * 1 / wC = R + j * (wL – 1 / wC); |Z| = (R^2 + (wL – 1/wC)^2)^(1/2);当wL = 1/wC时,总阻抗最小,此时w0为谐振频率,当频率小于w0时,呈现电容特性,当频率高于w0时,呈现电感特性。所以只有当频率低于电容的谐振频率的情况下,电容才有退路,退耦,储能的作用。   电容器的谐振频率:(0805贴片电容) 电容值 谐振频率(Hz) 1uF 5M 0.1uF 16M 0.01uF 50M 1000pF 159M 500pF 225M 100pF 503M 10pF 1.6G 由此表可知,电容值越小,谐振频率越高。   地平面和电源平面构成的平板电容谐振频率一般为:200MHz~~400MHz。 要注意的情况是:如果电源地谐振频率和整体电路的谐振频率相同或者和时钟的谐波频率相同时,就会激发尖锐的振荡,导致系统EMI超标。这时候就需要改变电源地间的平板电容容值。   对于上升沿很陡的数字信号,一般2ns以下,它的谐波将分布在很宽的频谱,这就要求电容必须有足够的带。 通过电容并联,可以拓展带宽。一般选取的电容相差两个数量级,(即100倍)。   如何减小电感的影响: 对于电容器件:选择合适的封装,贴片封装比插件电感更小;选择合适的材质,如陶瓷比独石的电感更小;采用电感并联的方式。   对于PCB的寄生电感: 尽量减少退耦电容到器件电源引脚的距离;电容的接地平面的过孔尽量靠近焊盘。    
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    双电源自动转换开关旁路可行性分析
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    时间: 2020-4-7 10:34
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    关于旁路电容的深度对话关于旁路电容的深度对话通过一次关于基本知识的对话,让我们深入考察那没有什么魅力但是极其关键的旁路电容和去耦电容。编辑引言:旁路电容是关注度低、没有什么魅力的元器件,一般来说,在许多专题特写中不把它作为主题,但是,它对于成功、可靠和无差错的设计是关键。来自Intersil公司的作者DavidRitter和TamaraSchmitz参加了关于该主题的进一步对话。本文是对话的第一部分。Dave和Tamara信仰辩论的价值、教育的价值以及谦虚地深入讨论核心问题的价值;简而言之,为了获取知识而展开对一个问题的讨论。下面请“聆听”并学习。David:有一种观念认为,当我们做旁路设计时,我们对低频成分要采用大电容(微法级),而对高频成分要采用小电容(纳法或皮法级)。Tamara:我赞成,那有什么错吗?David:那听起来很好并且是有意义的,但是,问题在于当我在实验室中验证那个规则时并未得到我们想要的结果!我要向您发出挑战,Tamara博士。Tamara:好啊!我无所畏惧。David:让我们看看,你有一个电压调整器并且它需要电源。电源线具有一些串联阻抗(通常是电感以及电阻),这样对于短路来说,它在瞬间提供的电流就不会出现大变化。它需要有一个局部电容供电,如图1所示。图1:旁路电容的功能。Tamara:我到目前均赞成你的观点。那就是旁路的定义。Dave,接着说吧。David:例如,有些人可能用0.1μF电容进行旁路。他们也可能用一个1000pF的电容紧挨着它以处理更高的频率。如果我们已经采用了一个0.1μF的电容,那么,紧挨着它加一个1000pF电容就没有意义。它会增加1%的容值,谁会在意?Tamara:然而,除了电容值之外,有更多要研究的内容。这两……
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    时间: 2020-1-10 12:50
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    上传者: wsu_w_hotmail.com
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    高频旁路电容的选择TN-00-06BYPASSCAPACITORSELECTIONTECHNICALNOTEThisarticlewasoriginallypublishedin1996.BYPASSCAPACITORSELECTIONFORHIGHSPEEDDESIGNSandresistance(R1,Rg2,L2,Lg2inFigure1)sothattransientcurrentsflowingacrossthepowerbusdonotcauseexcessivenoiseatthepowerandgroundpinsoftheIC.Therefore,thebypasscapacitorshouldhaveloweffectiveseriesresistance(ESR)andseriesinductancewhilehavingalargeenoughcapacitancevaluetosupplycurrenttotheICduringswitching.Severalfactorsneedtobeconsideredwhenselectinglocalbypasscapacitors.Thesefactorsincludeselectingthepropercapacitorvalue,dielectricmaterial,geometryandthelocationofthecapacitorinrelationtotheIC.Carefulobservanceoffundamentalprincipleswilldetermine……
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    关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用,关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用……
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    滤波电容、去耦电容、旁路电容关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用[转自EDNchina博客shanliang'BLOG]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    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……