电路设计中为什么电源和地之间要接电容?
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储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致CPU重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压,就像河流和水库的关系。
旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量电容通频带比大电容高得多),也是为了提高稳定性。
电源滤波
电容的容量=介电常数*面积/距离=ε*S/d,通常ε、d
不易改动,只能改动S来改变电容量。
当电容很大时,S必然大,为了减小体积,不得不用卷叠的方式,但卷叠必然增加电感量(尽管对称双绕)。
As
you
know
电容实际是R、L、C的组合,如此,大电容相对电感量L也大。
例如:用2200uF电容波时,对于低频50Hz是很好的,但是对于高频(K、MHz)来说,一点用也没有,因为L太大。
所以高手很讲究电源的滤波,会采用大、中、小三种电容,分别针对低、中、高频来滤波。
总的来说还是为了稳定电源电压
旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量电容通频带比大电容高得多),也是为了提高稳定性。
电源滤波
电容的容量=介电常数*面积/距离=ε*S/d,通常ε、d
不易改动,只能改动S来改变电容量。
当电容很大时,S必然大,为了减小体积,不得不用卷叠的方式,但卷叠必然增加电感量(尽管对称双绕)。
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电容实际是R、L、C的组合,如此,大电容相对电感量L也大。
例如:用2200uF电容波时,对于低频50Hz是很好的,但是对于高频(K、MHz)来说,一点用也没有,因为L太大。
所以高手很讲究电源的滤波,会采用大、中、小三种电容,分别针对低、中、高频来滤波。
总的来说还是为了稳定电源电压
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