0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高速电路中扮演重要角色的电容

FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 作者:FPGA技术江湖 2022-09-22 14:43 次阅读

电容电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一。有源器件简单地说就是需要能源的器件叫有源器件,不需要能源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。

电容的作用和用途,一般都有好多种,如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用等。

1

隔直流

电容的作用之一,阻止直流通过而让交流通过。

21eb7fb2-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.png

2

旁路去耦

电容的另一个作用,为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。

2214a018-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

2241a482-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚,这是阻抗要求。

在画PCB时候特别要注意,只有靠近某个元器件时候才能抑制,电压或其他输信号因过大而导致的地电位抬高和噪声。说白了就是把直流电源中的交流分量,通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源的作用。如图1为旁路电容,画图时候要尽量靠近IC1.

226ae7b6-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

图1

去耦电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量根据信号的频率、抑制波纹程度而定,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。图2为去耦电容。

2285c20c-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

图2

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,根据谐振频率一般取 0.1F、0.01F等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10F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。

旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。

3

耦合

电容的还有耦合作用,即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 。

22d751f8-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

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。

4

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。

230470d4-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

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。

232a0f60-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

滤波作用:理想电容,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。电解电容一般都是超过1uF,其中的电感成份很大,因此频率高后反而阻抗会大。

我们经常看见,有时会看到有一个电容量较大的电解电容并联了一个小电容,其实大的电容通低频,小电容通高频,这样才能充分滤除高低频。电容频率越高则衰减越大,电容像一个水塘,几滴水不足以引起它的很大变化,也就是说电压波动不是很大的时候,电压可以缓冲,如图3。

2354086a-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

图3

5

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。

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,C1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。

6

计时

电容器电阻器配合使用,确定电路的时间常数。

238f5802-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

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。

时间常数:以常见的RC串联构成积分电路为例,当输入信号电压加在输入端时,电容上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小,电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW,这种电路称为积分电路。

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。

23bbeff2-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

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。

23f0ce34-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

240583ec-3a33-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg

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。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。

一般地,电解电容都会有储能的作用。对于专门的储能作用的电容,电容储能的机理为双电层电容以及法拉第电容,其主要形式为超级电容储能。

其中超级电容器是利用双电层原理的电容器,当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷;在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场。

这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容
    +关注

    关注

    99

    文章

    5891

    浏览量

    149167
  • 交流电路
    +关注

    关注

    0

    文章

    173

    浏览量

    28743
  • 有源器件
    +关注

    关注

    0

    文章

    81

    浏览量

    14687

原文标题:还不懂电容?看这篇就够了!

文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    工控主板在工业控制扮演什么角色

    工控主板在工业控制扮演着至关重要角色,它是工业控制系统的核心组件,负责连接、控制和管理各种工业设备,实现自动化生产和智能化管理。具体来说,工控主板在工业控制
    的头像 发表于 09-29 09:36 22次阅读

    LDO输出电容的主要作用

    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出电容在LDO电路扮演着至关重要
    的头像 发表于 09-11 10:27 238次阅读

    旁路电容和去耦电容在晶振电路的作用

    10F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。 电容电路设计重要电容
    发表于 08-12 16:00

    爱普生差分晶振在光模块重要角色

    光模块是现代通信设备重要组成部分,主要用于实现光电转换和信号传输,它是一种将光信号转换为电信号,或者将电信号转换为光信号的设备。在光纤通信中,光模块扮演着至关重要
    的头像 发表于 06-03 15:58 301次阅读
    爱普生差分晶振在光模块<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>重要角色</b>

    CBB电容的作用和用途有哪些

    CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路扮演着重要角色
    的头像 发表于 05-29 15:19 8012次阅读

    半导体设备运用微型导轨如何助力高速运动与低噪音?

    微型导轨具有高精度、低摩擦和高速直线运动特性,在精密机械设备运用广泛,尤其在小型化设备领域更有不可替代的地位。微型导轨在半导体设备扮演重要角色
    的头像 发表于 05-15 17:51 238次阅读
    半导体设备运用微型导轨<b class='flag-5'>中</b>如何助力<b class='flag-5'>高速</b>运动与低噪音?

    S参数去嵌:在高速电路设计与测试的精确化探索

    高速电路设计与测试领域,S参数(散射参数)扮演着至关重要角色
    的头像 发表于 04-29 15:56 1032次阅读
    S参数去嵌:在<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>电路</b>设计与测试<b class='flag-5'>中</b>的精确化探索

    电容输出是交流电还是直流电

    电容器是一种在电子电路扮演重要角色的无源元件,它主要用于储存和释放电能。
    的头像 发表于 04-07 16:57 2309次阅读

    选购安规电容的几个常见误区你中了几个?

    安规电容在电子设备扮演重要角色,但选购时易陷误区。新手常错将普通电容当安规电容,忽视品质与认证
    的头像 发表于 03-25 09:55 285次阅读
    选购安规<b class='flag-5'>电容</b>的几个常见误区你中了几个?

    新型电力系统的重要角色:超级电容混合储能系统

    新型电力系统的重要角色:超级电容混合储能系统混合储能系统的“闪电侠”:极速并安全可靠的超级电容功率型超级电容堪称混合储能系统
    的头像 发表于 03-11 08:57 583次阅读
    新型电力系统的<b class='flag-5'>重要角色</b>:超级<b class='flag-5'>电容</b>混合储能系统

    EthernetIP转Profinet两种协议在医疗行业扮演重要角色

    开疆智能Ethernet/IP转Profinet在医疗行业中都扮演着重要角色,虽然它们的作用略有不同,但它们都在推动医疗设备的数据采集、控制和监测等方面发挥着作用。Ethernet/IP是一种
    的头像 发表于 12-21 15:33 310次阅读
    EthernetIP转Profinet两种协议在医疗行业<b class='flag-5'>扮演</b><b class='flag-5'>重要角色</b>

    EthernetIP转Profinet两种协议在医疗行业扮演重要角色

    Ethernet/IP转Profinet在医疗行业中都扮演着重要角色,虽然它们的作用略有不同,但它们都在推动医疗设备的数据采集、控制和监测等方面发挥着作用。Ethernet/IP是一种基于以太网
    的头像 发表于 12-21 15:31 356次阅读
    EthernetIP转Profinet两种协议在医疗行业<b class='flag-5'>扮演</b><b class='flag-5'>重要角色</b>

    氮化硅为什么能够在芯片中扮演重要的地位?

    在芯片制造,有一种材料扮演着至关重要角色,那就是氮化硅(SiNx)。
    的头像 发表于 12-20 18:16 1524次阅读
    氮化硅为什么能够在芯片中<b class='flag-5'>扮演</b><b class='flag-5'>重要</b>的地位?

    电容电压大小有什么影响

    电容电压大小在电路扮演着重要角色,它直接影响着电路的性能和稳定性。不同的
    的头像 发表于 12-11 14:13 3602次阅读

    不同品牌的电容器可以一起使用吗?

    电容器作为电子设备不可或缺的元件之一,扮演着储存电荷和调节电流的重要角色。然而,在面对市面上众多品牌的电容器时,我们可能会产生一个疑问:不
    的头像 发表于 10-09 15:14 2059次阅读