斯诺克直播178:
电感得阻抗与频率成正比,电容得阻抗与频率成反比、所以,电感可以阻扼髙频通过,电容可
以阻扼低频通过、二者适当组合,就可过滤各种频率信号、如在整流电路中,将电容并在负载
上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波、。电容滤波属电压滤波,就是直接储存脉动电压 来
平滑输岀电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。
具体案例:AC220-9V再经过全桥整流后,需加得滤波电容就是多大得?再经78LM05后需加 得电容又就是多大?
前若电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。后者电容耐压应大于9V,容量 应大于220微发以上。
2、有一电容滤波得单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求:
电容得SFR值与电容值有关,与电容得引脚电感有关,所以相同容值得0102, 0603,或直插式
电容得SFR值也不会相同,当然获取SFR值得途径有两个:1)器件Datasheet,如22pf0402电
得SFR值在2G左右,2)利用互联网分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?
知道了电容得SFR值后,用软件仿线,选一个或两个电路在于您所供电电路得工
作频带就是否有足够得噪声抑制比、仿貞•完后,那就就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏
知道了电容得SFR值后,用软件仿线,选一个或两个电路在于您所供电电路得工
作频带就是否有足够得噪声抑制比、仿真完后,那就就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏
电容得本质就是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好、但由于引线与PCB布线
1、电容对地滤波,需要一个较小得电容并联对地,对髙频信号提供了一个对地通路。
3、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。
4、可靠得做法就是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大得 滤
这时电容应该瞧成就是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件得FSR参数,这表示频率大 于
FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰得抑制就大打 折扣,所以要一个较小得电容并联对地、原因主要在于小电容,SFR值大,对髙频信号提供了一 个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本 得原因主要在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个方面想,也就能够理解为什么 电源滤波中电容对地脚为何需要尽可能靠近地了、 2)那么在实际得设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容得SFR就是多少?就算我知道
电容得等效模型为一电感L,一电阻R与电容C得串联, 电感L为电容引线所至,电阻R代表电容得有功功率损耗,电容C .
因而可等效为串联L C回路求英谐振频率,串联谐振得条件为WL二l/WC, W二2*PI*f,从而得到此式子f二l/(2pi*LC).,串联L C回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频
电源滤波电容得大小,平时做设讣,前级用4、7u,用于滤低频,二级用0、lu,用于滤髙频,
4、7uF得电容作用就是减小输出脉动与低频干扰,0、luF得电容应该就是减小由于负载电流 瞬时
变化引起得高频干扰。一般前而那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波, 开关电源,要瞧您得ESR(电容得等效串联电阻)有多大,而高频电容得选择最好在其自谐振 频率上。大电容就是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任 何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容得串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐 振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!
可以想想为什么?如果从这个方面想,也就能够理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要
2)那么在实际得设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容得SFR就是多少?就算我知道
电容得SFR值与电容值有关,与电容得引脚电感有关,所以相同容值得0102, 0603,或直插式
低频滤波电容大多数都用在市电滤波或变压器整流后得滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;
而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后得滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。当我
们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容髙频特性不好,它在髙频充放电时内 阻较大,等效电感较高。因此在使用中会因电解液得频繁极化而产生较大得热量。而较髙得 温度将使电容内部得电解液气化,电容内压力升髙,最后导致电容得鼓包与爆裂。
2倍,所以,二极管耐压应大于28、2VO(2)选取滤波电容:1、电压大于28、2V;2、求C得大小:公式RC2(3—5)X0、1秒, 以上用1到10个UF,去除髙频噪声好些,大概按C二1/f。旁路一般就比较得小了,一般根据谐 振频率一般为0、1或0、OluF说到电容,各种各样得叫法就会让人头皐目眩,旁路电容,去耦 电容,滤波电容等等,其实无论如何称呼,它得原理都就是一样得,即利用对交流信号呈现低 阻抗得特性,这一点能够最终靠电容得等效阻抗公式瞧出来:Xcap二1/2Ji fC,工作频率越高,电 容值越大则电容得阻抗越小、。在电路中,如果电容起得最大的作用就是给交流信号提供低阻 抗得通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源与地得交流耦合,减少交流信号对电 源得影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外, 对于直流电压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池得作用。而真实的情况中,往往 电容得作用就是多方而得,我们大可不必花太多得心思考虑怎么定义。本文里,我们统一把这 些应用于高速PCB设汁中得电容都称为旁路电容、
工程中可取2200uF,因没有2500uF这一规格。若希望纹波小些,按5倍取。这里,
根据全波整流波形,可以瞧出,输出电压得平滑与电容充放电时间与信号得频率有关系,当信 号得频率增大时,输出电压得波动就分变大,能改变滤波电容得大小来改变充放电时间,使 波动减小、这也反应了上述滤波电容得计算关系、理论上滤波电容越大滤波效果越好,输岀 电压就越平滑,但在电路接通得瞬间,电路中所产生得冲击电流因素却不能被忽略,这就是因 为,几乎所有得电子元器件都有英可以通过得最大电流值,所以,在选择电子元器件时,必须 考虑冲击电流所带来得流过相关元器件瞬间电流得最大值,冲击电流越大,对电子元器件得 要求就越高,电路得成本就会提高
(1)因为桥式就是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流得一半就行了,所以二极管 最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流得输岀电压等于输入交流电压有效值得1、2倍, 所以您得电路输入得交流电压有效值应就是20V,而二极管承受得最大反压就是这一个电压得
因,实际上电容就是电感与电容得并联电路,(还有电容本身得电阻,有时也不可忽略)这就引
在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性、因而一般大电容滤低频波,小电容滤
髙频波、这也能解释为什么同样容值得STM封装得电容滤波频率比DIP封装更髙、
电感滤波属电流滤波,就是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流 电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容与电感得很多特性就是恰恰相反得。
一般情况下,电解电容得作用就是过滤掉电流中得频率低的信号,但即使就是频率低的信号,苴频率也 分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容与低频电 容(这里得髙频就是相对而言)。
,这时电容应该瞧成就是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件得FSR参数,这表示频率大
FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰得抑制就大打 折扣,所以要一个较小得电容并联对地,可以想想为什么?
原因主要在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常 常这样理解:大电容滤低频,小电容滤髙频,根本得原因在于SFR(自谐振频率)值不同,当然 也
一般来讲,大电容滤除低频波,小电容滤除髙频波。电容值与您要滤除频率得平方成反比。
1)理论上理想得电容其阻抗随频率得增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚得电感效应
率处起到滤波效果•引线电感得大小因英粗细长短而不同,接地电容得电感一般就是1MM为lOnll左右,取决于需要接地得频率、
1)理论上理想得电容其阻抗随频率得增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚得电感效 应,
1、电容对地滤波,需要一个较小得电容并联对地,对髙频信号提供了一个对地通路。
3、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。
4、可靠得做法就是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大得
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