一文搞懂0.1UF和10UF电容并联使用技巧
扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时候,面试官突然又问道为什么选取0.1uF?想必此时不少小伙伴都会想到,我看别人都是这么画的,官方推荐也是这么干的,如果你是这么回答,那面试官是不会满意的。
怎么回答才算是牛X呢?电路设计的每一个器件可以说是都不是没有根据的随便选型,只是可能到你手里之后,已经经过多方验证,是成型的原理图,参数不需要修改,所以关注的也少。回归正题,接下来分析分析,上面提到的,为什么是0.1uF电容,而不是1uF、10uF......
一、电容模型本质
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示。
二、旁路和去耦
旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。要理解这两个词汇,还得回到英文语境中去。
1、Bypass
Bypass在英语中有抄小路、旁路的意思,在电路中也是这个意思,如下图所示。
2、Decoupling
Couple 一对,一双。动词引申为配对,连接的意思。如果系统A中出现的事物(信号)引起了系统B中一事物(信号)的出现,或者反过来,那么我们就说系统A与系统B出现了耦合(Coupling)。Decoupling退耦即减弱这种耦合。
三、电路中的旁路和去耦
如下图中,直流电源Power给芯片IC供电,在电路中并入了两个电容。
1、旁路
如果Power受到了干扰,一般是频率比较高的干扰信号,可能使IC不能正常工作。
2、去耦
由于集成电路的工作频率一般比较高,IC启动瞬间或者切换工作频率时,会在供电导线上产生较大的电流波动,这种干扰信号直接反馈到Power会使其产生波动。
四、为什么要用2个电容
回到本文最开始提到的问题,为什么要用0.1uF和0.01uF的两个电容?
两种方式组合滤波
实际电路中我们需要去耦的频率范围会比较宽,因此一个电容搞不定,那怎么办呢?我们经常有两种方法来解决,一种是使用一个大电容和一个小电容并联,还有一种是使用多个相同的电容并联。
CH340 | STM32 |
MP2359 | MPU6050 |
五、电容选型建议
频率范围/HZ | 电容取值(智果芯) |
---|---|
DC-100K | 10uF以上的钽电容或铝电解 |
100K-10M | 100nF(0.1uF)陶瓷电容 |
10M-100M | 10nF(0.01uF)陶瓷电容解 |
100M以上 | 1nF(0.001uF) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容解 |