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电容器的电容与什么有关
电容器电容的大小主要取决于正对面积、板间距离与介质。
气压、灰尘等:与湿度对电容的影响一样,开放式的电容,容量也受气压、灰尘等因素的影响。
电容器电容的大小主要取决于正对面积、板间距离与介质。大小决定公式c=εs/4πkd;另外还有电容的计算式c=q/u;后者中的q和u并不是决定c大小的物理量,主要是用来计算c的大小的。
电容器的电容量与以下几个主要因素有关: 极板面积(A):电容器两极板的正对面积越大,电容值越大。这是因为更大的面积意味着有更多的空间来存储电荷。
去耦电容为什么小的要优先靠近芯片脚?
简单来说,减少寄生电感,减少LdI/Dt引起的芯片电源端电压降。在高速电路,得到更好的去耦效果。
高频杂波的影响,主要是对有源元件,比如放大器、解调器,等等,杂波可以从元件的管脚、PCB的引线等等地方串入。为了消除或减少杂波对这些元件的影响,就要尽量在杂波进入元件之前把杂波滤掉。
从而将高频噪声成分从有用的信号用滤除。总之,旁路电容的位置总是会与主芯片越来越靠近,原理图设计工程师在进行电路设计时,也通常会将这些旁路电容的PCB LAYOUT要点标记起来,用来指导PCB布局布线工程师。
这个电容叫做去耦电容。数字芯片的频率越来越高,这样就要求芯片在输出时切换的斜率很快的,这样dV/dt就很大,需要很大的瞬时能量的提供,同时,芯片的端口的快速切换也容易对整个供电系统产生高频干扰。
小电容应该尽量靠近IC的电源引脚摆放,大电容的摆放位置相对宽松一些,但都应该尽量靠近IC摆放,不能离IC距离太远,超过其去耦半径,便会失去去耦作用。
电容越大,高频越容易通过,电容越小低频越容易通过!这句话是不是正确的...
1、不完全正确,电容越小频率一定,容抗越大,但电容本身有寄生电感,不一定约通高频。
2、电容越大,容抗越小,交流电越容易通过,通交阻直。
3、电容的作用就是通高频阻低频。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,大容量电容滤低频,小容量电容滤去高频。
电源滤波电容选择
1、电源滤波可以选大容量的铝电解电容容量大于1万微法,输入及各级间的耦合采用10微法到100微法铝电解电容,功放输出耦合次用1000微法以上大容量铝电解电容,音调电路、去耦采用云母、瓷介等,没有一定标准,最好按照图纸来选取。
2、电压的话,一般选择比电压高至少2倍,因为电源会有尖峰电压峰值超过12V甚至到20V。所以选择越大越安全不容易爆,一般35V比较好再高也没有多大的意义。滤波的话,越大滤波后的电压越平缓效果越好。
3、容值大小:容值大小是滤波电容的关键参数,影响滤波效果,容值越大,滤波效果越好,然而,容值过大也会影响信号的传输,因此需要根据具体情况进行选择。
4、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。 理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
5、滤波电容需要大的容量。如果是工频整流后滤波,只能使用电解电容。其他电容容量很小体积大。除非不计成本与体积,当然是一些无极性电容更好。
6、比如5V电压可选10v、16v。18V电压可选25v、35v。
电源进来的地方为什么先过大电容再过小电容
1、我认为应该是先大而小,先由大电容滤波,过滤不掉的再经过小电容,如果先小后大,由于大电容容抗较小,接通电源后,电流会越过小电容先到大的,可能会影响滤波效果。
2、理论上,充电起始时刻,充电电流是无穷大,但因有线路阻抗,所以只能是很大而不是无穷大。
3、这是在滤波电路用到的。电解电容是滤低频成份的交流电,小电容是将电源中的高于工频数倍的杂波。即是一个中低频滤波电路。常用于稳压电源的输出部分或电池供电的滤波、及电子线路的电源输入端。
4、大电容滤掉频率比较低的信号,小电容滤掉频率比较高的信号,通过的信号的频率就是在这两个电容滤掉之间那一段。大电容是电解电容,有极性,对交流电不起作用,对不平滑的直流电滤波,使之趋于平滑。
5、大电容是为了保障芯片供电电压稳定,小电容主要是滤掉高频杂波,使芯片供电尽量纯净。
6、电源部分需要大电容滤波,储能。芯片附件需要小电容(小于1uF)滤除杂波干扰。
在滤波电路中,为什么小电容比大电容更靠近芯片的PIN脚?
一般的摆放顺序都是最靠近芯片电源脚的,是容值最小的电容。想问一下,这是为什么呢?一直记得有人跟我说的是相应速度。
如果是高密度BGA(Ball Grid Array)封装芯片,则旁路电容通常会放在PCB底层(芯片的正下方),这些旁路电容会使用过孔扇出(Fanout)后与芯片的电源与地引脚连接。
电源部分需要大电容滤波,储能。芯片附件需要小电容(小于1uF)滤除杂波干扰。
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