滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?

  50Hz 工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万 μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解 电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开 关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。

  普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端 分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流 也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。

  由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成 较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。

  数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。

  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,怎么我看到要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。

  图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。

  我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,( ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1/j2πf C。可见当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。


  上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。

  从上面电容的滤波曲线上我们还看出并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性,在时候我们希望它是越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越越尖越好(滤波或陷波)。影响这个特性的是电容的品质因素Q, Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。

说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。


所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用.

100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,这些参数是如何确定的?相关推荐

  1. 陶瓷贴片电容的容值和封装对应的选择关系

    以前选择陶瓷贴片电容时只看封装,没有管对应的容值,以为各个封装内的都有所有的容值. 现在想想那时候好傻,所以参考了国巨的陶瓷贴片电容的封装及对应拥有的容值整理了一下: 在使用陶瓷贴片电容时, 0201 ...

  2. 贴片电容的封装尺寸容值解读

    一.封装尺寸 下表就是贴片电容的所有标准封装尺寸信息: Ps: 公制为mm    英制为mil以及inch 1mm=40mil      1mil=0.0254mm    1inch(英寸)=2.54 ...

  3. 还在纠结芯片引脚需要加多大容值的电容吗?

    电容具有滤波的作用,应该是每个硬件工程师都具备的最基础的知识了.在一些芯片IO口,我们能看到0.1UF 100NF 4.7UF容值的滤波电容. 电容,一个小小的物料,其容值的选取往往在硬件电路设计以及 ...

  4. 音频耦合电容容值大小如何确定 音频地环路造成的噪声分析

    PART1:音频耦合电容容值大小如何确定 对于硬件工程师来说,或多或少都会接触到音频电路,其中的耦合电容是少不了的了. 提到这个耦合电容,大家都能知道其作用是隔直通交.然而我们发现不同的电路中,这个电 ...

  5. LTspice基础教程-031.容值可变电容

    LTspice库中并没有容值可用函数表达的电容.当我们需要仿真MOS开关过程中Cgd电容的影响时,我们就需要一个容值随电压变化的电容. 下面介绍一下如何创建一个可变电容. 语法:Cnnn n1 n2 ...

  6. 去耦电容的选择、容值计算和pcb布局布线详解

    去耦电容的应用的非常广泛,在电路应用过程中对于去耦电容的容值计算和PCB电路布局布线有一些我们必须要了解的技巧. 有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播.去耦电容的主要功能就是提供一个局部 ...

  7. 【Qt】信号和槽对值传递参数和引用传递参数的总结

    在同一个线程中 当信号和槽都在同一个线程中时,值传递参数和引用传递参数有区别: 值传递会复制对象:(测试时,打印传递前后的地址不同) 引用传递不会复制对象:(测试时,打印传递前后的地址相同) 不在同一 ...

  8. ​Swift语言中为外部参数设置默认值可变参数常量参数变量参数输入输出参数

    ​Swift语言中为外部参数设置默认值可变参数常量参数变量参数输入输出参数 7.4.4  为外部参数设置默认值 开发者也可以对外部参数设置默认值.这时,调用的时候,也可以省略参数传递本文选自Swift ...

  9. Python中的Optional和带默认值的参数

    文章目录 带默认值的参数 Typing.Optional类 Optional[X]等价于Union[X, None] 带默认值的参数 在Python中的类或者函数中,若参数在声明时附带了它的默认值,则 ...

最新文章

  1. Asp.net采集用到的幾個方法
  2. Oracle一些基本术语英汉对照
  3. 开发者中的领导与管理(译文)
  4. 深入理解Java Proxy机制
  5. 记我的一次重构——希望对新人有所帮助
  6. 工作之外的闲暇时光(玩魔方)
  7. JDBC userenv('LANG')
  8. windows核心编程--2、windows的画笔画刷以及一些简单的应用
  9. XBox One 升级后显示黑屏
  10. 海康监控虚拟服务器设置,海康监控如何连接网络设置教程
  11. prometheus监控mysql慢查询_使用Grafana+Prometheus监控mysql服务性能
  12. Android学习之Android历史
  13. EFR32芯科zigbee学习文档资源总结
  14. 【物联网专题】2.2_设备管理平台_什么是物模型?
  15. 简单工厂模式的实现及优缺点
  16. 一次手动查杀永恒之蓝病毒木马文件
  17. lat_mem_rd 内存延迟测试工具原理,lmbench编译时llseek链接不到问题解决
  18. linux系统下怎么安装.deb文件?
  19. 分享一套曹鹏的SEO视频教程
  20. 微服务架构(八): 断路器

热门文章

  1. 上海南到金山卫22号线金山铁路最新时刻表
  2. 英伟达GTX 960M安装anaconda、cuda+cudnn
  3. BatchOutput DOC for Mac(虚拟PDF打印机)
  4. 常用英文单词的标准缩写
  5. 使用计算机正确坐姿,一种计算机正确使用坐姿纠正装置的制作方法
  6. SD卡 (SD miniSD microSD SDIO)知识详解
  7. CQHMI品牌NR系列HMI人机界面在纺织机械设备行业中的应用
  8. 【Dash搭建可视化网站】项目4: 利用Dash Plotly实现数据图表可视化
  9. Android6.0动态获取摄像头权限(举一反三)
  10. 设计模式(四) 观察者模式