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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。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
去耦
去耦又称解耦。从电路来说 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大 驱动电路要把电容充电、放电 才能完成信号的跳变在上升沿比较陡峭的时候 电流比较大 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流由于电路中的电感电阻特别是芯片管脚上的电感会产生反弹这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声会影响前级的正常工作这就是所谓的“耦合”。 去耦电容就是起到一个“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在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦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供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。
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滤低频小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。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。
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40450VDC、电容值在220150 000μF 之间的铝电解电容器是较为常用的。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。
电容Capacitance亦称作“电容量”是指在给定电位差下的电荷储藏量记为C国际单位是法拉F。一般来说电荷在电场中会受力而移动当导体之间有了介质则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上造成电荷的累积储存储存的电荷量则称为电容。
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