所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。

电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。

另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成。

作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:

1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用

1)旁路
       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。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去藕
       去藕,又称解藕。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。这就是耦合。去藕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。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,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高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF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。
总的来说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。
3)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1uF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,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,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,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。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。

在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.
4)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40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)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。

2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:

1)去耦

举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2)振荡/同步
      包括RC、LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
3)时间常数
      这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述: i = (V/R)e-(t/CR)

最后说下电解电容的使用注意事项:
       1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.

2.加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。

3,电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸.

4、对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用

滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。

1.关于去耦电容蓄能作用的理解

1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
      而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。

你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,
     这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,
     等水过来,我们已经渴的不行了。
     实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。

如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,
     而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,
     阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,
     会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。
     而去耦电容可以弥补此不足。
      这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一

(在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)

2)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 个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地

2.旁路电容和去耦电容的区别

去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件提供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 
     旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。

我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。

在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

大电容并联小电容作用及应用原理

大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。

电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了 ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。

所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。

常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。

电路常识性概念(2)-电容相关推荐

  1. 电路常识性概念(5)-上拉电阻、下拉电阻 / 拉电流、灌电流 / 扇出系数

    电路常识性概念(5)-上拉电阻.下拉电阻 / 拉电流.灌电流 / 扇出系数 (一)上拉电阻: 1.当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平 (一般为3.5 ...

  2. 电路常识性概念(8)-MOS管及简单CMOS逻辑门电路原理图

    电路常识性概念(8)-MOS管及简单CMOS逻辑门电路原理图 2008-05-28 22:17 现代单片机主要是采用CMOS工艺制成的. 1.MOS管      MOS管又分为两种类型:N型和P型.如 ...

  3. 电路常识性概念(6)-VCC、VDD和VSS三种标号的区别

    电路常识性概念(6)-VCC.VDD和VSS三种标号的区别 在电子电路中,常可以看到VCC.VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一.解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即 ...

  4. 电路常识性概念(1)-输入、输出阻抗

    1.输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗.在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin=U/I.你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗. 输入阻 ...

  5. 电路常识性概念(3)-TTL与CMOS集成电路

    目前应用最广泛的数字电路是TTL电路和CMOS电路. 1.TTL电路 TTL电路以双极型晶体管为开关元件,所以又称双极型集成电路.双极型数字集成电路是利用电子和空穴两种不同极性的载流子进行电传导的器件 ...

  6. 电分糊涂日记之《电路基本概念定律》

    电路基本概念定律 一.电分基础概述 1. 概述 2. 电路及电路模型 3. 电路变量 1.电流 2.电压 3.电功率与能量 4. 电路元件 1. 电阻 2. 电源 3. 受控源 二.基尔霍夫定律 1. ...

  7. 常识性概念图谱建设以及在美团场景中的应用

    来源:美团技术团队本文约9600字,建议阅读15分钟 本文介绍了美团常识性概念图谱构建的Schema,图谱建设中遇到的挑战以及建设过程中的算法实践,最后介绍了一些目前常识性概念图谱在业务上的应用. 常 ...

  8. 领域应用 | 常识性概念图谱建设以及在美团场景中的应用

    转载公众号 | 美团技术团队 常识性概念图谱,是围绕常识性概念建立的实体以及实体之间的关系,同时侧重美团的场景构建的一类知识图谱.本文介绍了美团常识性概念图谱构建的Schema,图谱建设中遇到的挑战以 ...

  9. 计算机电路基础plppt,《计算机电路基础》第1章:电路基本概念和基本定律ppt课件.ppt...

    <<计算机电路基础>第1章:电路基本概念和基本定律ppt课件.ppt>由会员分享,提供在线免费全文阅读可下载,此文档格式为ppt,更多相关<<计算机电路基础> ...

最新文章

  1. oracle基础琐碎总结-----Where和Having的区别与联系
  2. 窗口分析函数_11_生成百分比排名
  3. 数据库增删改查性能对比
  4. 对手机支付安全机制的思考
  5. 使用swipecard实现卡片视图左右滑动监听以及点击监听
  6. centos7安装minikube
  7. 计算机网络——物理层传输介质
  8. 服务器协议热更_汽车和电话的开放协议,以及更多开放源新闻
  9. 有可能导致HttpQueryInfo 执行时出现12150 错误的一个原因
  10. 数据结构与算法python—12.二叉搜索树及python实现与leetcode总结
  11. 正则表达式在 ES2018 中的新写法
  12. 一篇就让你懂线程池原理
  13. BT没死!305个国外BT资源聚合站点大全
  14. theano学习--theano.function
  15. linux 命令获取屏幕亮度值,设置屏幕亮度
  16. 密码学系列 - DER编码
  17. cortex A73/A53/A57
  18. React 接入 Ueditor + xiumi
  19. NT151应用案例:西门子PLC S7-1200与派克ACR9000的通信(Part 2)
  20. int和Integer区别,为什么有了int还要有Integer

热门文章

  1. note header initialization discussion
  2. where does default 20 come from SAP UI5 growingThreshold
  3. SAP Marketing Cloud的动态dynamic customer profile
  4. SAP CRM呼叫中心polling javascript - icf_notify_poll.js
  5. 根据SAP SAP Cloud Connector的日志排查错误
  6. SAP S/4HANA里KPI tile的一个具体例子
  7. 使用ST03N查看指定user的transaction 性能数据
  8. CRM product ID format相关配置
  9. 使用ABAP Push Channel(APC)开发的乒乓球游戏,可双打
  10. 从东岳流体下载自带OpenFOAM的Vmware虚拟机(Ubuntu20.04+OpenFOAM),无法共享文件夹【终极解决方案】