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?

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,在需要电流的时候又能及时地补充能量。有读者看到这里会说,这个职责不是DC/DC、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,电容的作用简单来说就是存储电荷。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。但是,怎么有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图1所示。

图1

图1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,而频率高到一定程度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图2所示。

图2

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

从图2中看出,电容的滤波曲线并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性。有时候我们希望它越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越尖越好(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。也就是说,在DC/DC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。

频率范围/Hz

电容取值
DC-100K 10uF以上的钽电容或铝电解

100K-10M

100nF(0.1uF)陶瓷电容
10M~100M 10nF(0.01uF)陶瓷电容
>100M 1nF(0.001uF)陶瓷电容、PCB电源与地间的电容

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。

1.AIoT时代,计算机技术的新机遇与新挑战

2.STM32F1和GD32F1有什么区别?

3.PCB元器件摆放十条小技巧,绝对有用!

4.英特尔回归技术流,原CTO帕特·基辛格回来担任CEO!

5.内嵌专业接口的RISC-V架构MCU,谁家有?

6.深度剖析C语言的main函数!

免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并支付稿酬或者删除内容。

芯片IC附近为什么放0.1uF的电容?难道1uF不行吗?相关推荐

  1. 芯片附近为什么都放 0.1uF 电容 ?

    电容思维导图如下: 电容有四大作用:去耦.耦合(隔直通交).滤波.储能.今天我们主要谈论去耦作用. 电容封装 相信大家都用过这几种电容,板子上最多的是多层陶瓷电容. 钽电容:主要用在电源电路中,博主被 ...

  2. 芯片IC附近为什么都放0.1uF的电容?这样做正确吗?有什么依据吗?

    去面试的时候,人家问我芯片附近放置的电容是多少?我说是0.1uF,他又问我,为什么选取0.1uF,我说参考别人的原理图,大部分都是这么做的,他又问我,为什么是0.1uF???而不是0.01uF?或1u ...

  3. 芯片IC附近为啥要放0.1uF的电容?看完秒懂~

    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,在需要电流的时候又能及时地补 ...

  4. 芯片IC附近为啥要放0.1uF的电容?

    关注.星标公众号,直达精彩内容 来源:村田中文技术社区 我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,比如100uF.10uF.100nF.10nF不同的容值.那么,这些参数是如何确定的呢? 数字电路要 ...

  5. 在电路IC旁放0.1uF和0.01uF两个电容的作用

    1.旁路和去耦 旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易.         要理解这两个词 ...

  6. EMC防护中的滤波电容-为什么放0.1uF和0.01uF电容

    为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容? 旁路和去耦 旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是 ...

  7. 为什么要在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?

    摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时候,面试官突然又问道为什么选取0.1uF?想必此时不少小伙伴都会想到,我看别 ...

  8. 为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?

    ▼点击下方名片,关注公众号▼ 一.旁路和去耦 旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易. ...

  9. 0.1uF的电容不是想用就能用

    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 ...

最新文章

  1. java多张图片合成一张_OLIS 多张图片合成分享
  2. python遍历字典的四种方法
  3. 【转】名企献身说法:我们喜欢这样的简历
  4. 37款机型升级鸿蒙系统,华为终于想通,为鸿蒙系统敞开大门,37款机型将同步升级...
  5. python的基础命令_深度学习中python常用命令
  6. Python学习笔记之字典(一)
  7. 一天一个小技巧(2)——CSDN编译器的首行缩进2字符
  8. Office 2013集成SP1
  9. VC实现文件拖拽获取文件名
  10. Java面试:应聘Java开发工程师的基本要求是什么?
  11. 智商决定能力和情商决定本事的分析
  12. 毁人不倦 - 大公司小公司
  13. 消息称聊天宝团队解散 罗永浩已经退出股东行列
  14. 蔡松龙---小白羊餐饮
  15. 穆迪收购Omega Performance,加强在线信贷培训平台
  16. 三星推出体积更小的1亿像素图像传感器产品线;66%中企没看到数字化投资促进收入增长 | 美通企业日报...
  17. Java算法 -- 二分查找:查找目标元素最左的位置和最右的位置、局部最小值问题求解
  18. malloc(): corrupted top size 解决
  19. 利用PS实现图片的镜像处理
  20. 南京工业大学校园网(智慧南工)自动登录

热门文章

  1. 【实习面经】一口气面完了字节、陌陌、云从,我发现面试官原来是这样问问题的?
  2. 设置VLC播放器进行RTSP推流桌面(共享桌面)
  3. docker跨主机集群之flannel
  4. 使用map_server保存并使用已有地图
  5. 微信小程序报错{errMsg:hideLoading:fail:toast can't be found}
  6. echarts使用笔记总结3:series使用方法
  7. 研究一下Chocolatey
  8. Docker nginx部署多个web静态资源,且隐藏端口
  9. 【虚拟终端工具】SecureCRT工具连接虚拟机、rz/sz传输、中文乱码问题解决
  10. Luogu P1823 [COI2007] Patrik 音乐会的等待