【电容十说】之一:电容的作用都有哪些?
扫描二维码
随时随地手机看文章
▼点击下方名片,关注公众号▼
大家好,很高兴和各位一起分享我的第20篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。加微信[xyzn3333]与作者沟通交流,免费获取更多单片机与嵌入式的海量电子资料。
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复【电容】、【元器件】关键词,获取更多与本文有关的资料。欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,本公众号会以连载的形式对电容进行深入讲解,欢迎持续关注。
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:
应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用一:应用于电源电路的电容作用
01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一样,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。02去藕
去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
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。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。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放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;
而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 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。这应该是他们的本质区别。
铝电解电容不适用于高频去耦,主要用于电源或电力系统的滤波。
由实际经验可知,选择不同去耦电容的依据,通常是根据时钟或处理器的第一谐波来选择。但是,町电流是由3次或5次谐波产生的,此时就应该考虑这些谐波,采用较大的分立电容去耦。在达到200~300 MHz以上频率的电流工作状态后,0.1μF与0.01μF并联的去耦电容由于感性太强,转换速度缓慢,不能提供满足需要的充电电流。
03滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
04储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。
根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
二:应用于信号回路的电容作用
01耦合
举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容, 由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
02振荡/同步
包括RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
03时间常数这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)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。电容充放电的过程如下图示:End
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
欢迎转发
每篇原创内容都是我们用心血换来的知识精华,如果您觉得本文有价值,欢迎转载分享;欢迎加入
如果您对单片机及嵌入式设计感兴趣,欢迎加入我们的辩论探讨,加我微信【xyzn3333】。
往期推荐【硬件设计】元器件选型——除了阻值,电阻的参数你还知道哪些?【硬件设计】——电路中0欧电阻的作用吗?没你想的那么简单硬件开发者之路之——电路稳定性简单解释硬件开发者之路之——保护电路系列之过流过压过温保护硬件设计之一——电源设计05:过电流能力硬件设计之一——电源设计04:滤波电路硬件设计之一——电源设计03:LDO设计硬件设计之一——电源设计02:DCDC设计硬件设计之一——电源设计01:电源防护
点个在看你最好看