问:在电路设计过程中,要用电容来进行滤波.有时要用电解电容,有时要陶瓷电容.有时两种均要用到.我想问一下:用电解电容的作用是什么?用普通陶瓷电容的作用是什么?如何计算其容量的???对于电解电容的耐压又该如何选择确定?
哪些情况用电解电容,哪些情况下用陶瓷电容,哪些情况下两种均要用?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
答:
-----
滤波电容范围太广了,这里简单说说电源旁路(去藕)电容。
滤波电容的选择要看你是用在局部电源还是全局电源。对局部电源来说就是要起到瞬态供电的 作用。为什么要加电容来供电呢?是因为器件对电流的需求随着驱动的需求快速变化(比如DDR controller),而在高频的范围内讨论,电路的分布参数都要进行考虑。由于分布电感的存在,阻碍了电流的剧烈变化,使得在芯片电源脚上电压降低 --也就是形成了噪声。而且,现在的反馈式电源都有一个反应时间--也就是要等到电压波动发生了一段时间(通常是ms或者us级)才会做出调整,对于ns 级的电流需求变化来说,这种延迟,也形成了实际的噪声。所以,电容的作用就是要提供一个低感抗(阻抗)的路线,满足电流需求的快速变化。
基于以上的理论,计算电容量就要按照电容能提供电流变化的能量去计算。选择电容的种类,就需要按照它的寄生电感去考虑--也就是寄生电感要小于电源路径的分布电感。
具体的说明在很多书上都有。提供一个参考书:high speed digital design ch8.2.
------------------------------
讨论问题必须从本质上出发。首先,可能都知道电容对直流是起隔离作用的,而电感器的作用则相反。所有 的都是基于基本原理的。那这时,电容就有了最常见的两个作用。一是用于极间隔离直流,有人也叫作耦合电容,因为它隔离了直流,但要通过交流信号。直流的通 路局限在几级间,这样可以简化工作点很复杂的计算,二是滤波。基本上就是这两种。作为耦合,对电容的数值要求不严,只要其阻抗不要太大,从而对信号衰减过 大即可。但对于后者,就要求从滤波器的角度出发来考虑,比如输入端的电源滤波,既要求滤除低频(如有工频引起的)噪声,又要滤除高频噪声,故就需要同时使 用大电容和小电容。有人会说,有了大电容,还要小的干什么?这是因为大的电容,由于极板和引脚端大,导致电感也大,故对高频不起作用。而小电容则刚好相 反。巨细据此可以确定电容量。而对于耐压,任何时候都必须满足,否则,就会爆炸,即使对于非电解电容,有时不爆炸,其性能也有所下降。讲起来,太多了,先 谈这么多。
---------------------
都是滤波的作用,铝电解电容容量比较大,主要用于虑除低频干扰。容量大约为1mA电流对应2~3μf,如过要求高的时候可以1mA对应5~6μf。无极性 电容用于虑除高频信号。单独使用的时候大部分是去藕用的。有时可以与电解电容并联使用。陶瓷电容的高频特性比较好,但是在某个频率(大约是6MHz记不太 清了)是容量下降的很快。
----------
电容的寄生电感主要包括内部结构决定的电感和引线电感。电解电容的寄生电感主要由内部结构决定。印象中铝电解电容在20~30k以上就表现除明显的电感特性。钽电容在1MHz左右。 陶瓷电容的高频特性就好很多。但是陶瓷电容有压电效应,不适于音频放大电路的输入和输出。
---------------
这是因为大的电容,由于极板和引脚端大,导致电感也大,故对高频不起作用。而小电容则刚好相反。巨细据此可以确定电容量。而对于耐压,任何时候都必须满足,否则,就会爆炸,即使对于非电解电容,有时不爆炸,其性能也有所下降。
---------------
滤波:器件供电时候并一个大容量电容和一个小容量电容,大的滤除低频噪声,小的滤除高频噪声 去耦:串联在电路隔离直流信号,通过交流信号
----------
其实电容除了,容量以外还有其他的参数,比如电容的耐压,绝缘阻抗。还有一个重要的参数就是介质损耗角的正切值,这个值的大小与使用电容的频率有关,普通 电容的高频损耗值远远小于电解电容,所以一般来说,高频电路中不选用电解电容作为滤波器的。还有一个问题就是一般来说电解电容的容量比较大,薄膜电容的容 量比较小,一般微法级以上的电容都是电解电容,薄膜电容即使能做到微法级的以上的话,封装体积就很大了。
------
出常见的电容器主要包括铝薄膜电解电容器,钽电解电容器、陶瓷电容器、纸介电容器;其中电解电容器主要用于整流滤波回路,频率不能太高;钽电容器用于集成 电路电源滤波,滤除纹波效果明显,纸介电容器价格便宜,容量1PF到千PF都有;陶瓷电容器用得比较多,价格低,容量范围大;
电容器的选择需要从容量、用途、耐压、工作频率几个方面综合考虑。
----------------
我们是做小信号处理的,当然滤波很重要,滤波分为电源滤波和信号的噪声滤波。在电源滤波当然电容大一点好再加上小电容滤一下更好,电解电容和钽电解电容器 容值就做得比较大一些。而小信号滤波还要考虑信号得频率,选择低ESR的陶瓷电容器比较好。具体的可以联系我大家共同分析。QQ:315818710。 MSN:khhnxq@126.com
---------------------
最重要的是要熟悉各种电容器的频率特性,然后根据你要滤波的频率范围选择不同的电容,有时需要多个不同种类的电容并联。这种用于滤波的电容不需要做精确运算。
-------------
通常我们说的通交流隔直流,可以通过这个公式来分析: 电路中电容的容抗Xc=1/2πf C ,其中f为信号的频率,C为电容量的大小。 那么也就是说,当C不变时,频率越高,容抗Xc越小,那么电流越大,信号越容易通过。那么为什么直流会被隔离呢?直流电平,相当于f=0,这时候容抗Xc=无穷大,相当于开路,信号自然无法传送过去了。 当f不变时,C越大,容抗Xc越小,那么电流越大,信号越容易通过。这也就是为什么我们平时在选用电源滤波电容时,用uF级的电容来滤除几十Hz的纹波,而用nF级的电容,来滤除几十kHz的纹波。(uF*10Hz=nF*10kHz)
--------------------
简单的说,容量越大滤波效果越好,但是我们也知道,容量越大的电解电容,在频率较高时就会呈感性(工艺原因)所以要并一个高频陶瓷滤波电容,至于有人问容量和赖压是否可以选其一,我认为容量小一点或许可以用,但耐压小了你小心爆炸!!!!!!!
---------------

如何选择和计算滤波电容?--电容使用详述相关推荐

  1. 如何选择电路中的电容

    电容器的基本特性是"通交流.隔直流".所以在电路中可用作耦合.滤波.旁路.去耦-- .电容器的容抗是随频率增高而下降:电感的感抗是随频率增高而增大.所以在电容.电感的串联或并联电路 ...

  2. DCDC输入输出电容的选择和计算(转载)

    文章转自MPS论坛:https://forum.monolithicpower.cn/t/topic/2105 目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼.本文就 ...

  3. c语言 根据邮件的重量和蒜头君是否选择加急计算邮费。

    这个是c语言版本的,私写得不够优化,大家可以再精简一下. 我的就是理解起来对比起来会简单一些,希望对大家有帮助. 根据邮件的重量和蒜头君是否选择加急计算邮费. 计算规则:重量在 10001000 克以 ...

  4. react动态改变选中不选中_reactjs – 如何避免使用重新选择来计算派生状态时React重新渲染...

    我解决了我的问题,但我猜没有正确的答案,因为它真的取决于具体的情况.就我而言,我决定采用这种方法: 原始选择器处理得很好的挑战之一是最终信息是从以任意顺序传递的许多部分编译而来的.如果我决定逐步在Re ...

  5. Windows Azure 云计算服务: 怎样按需选择并计算它将花费多少钱呢?

    写这篇文章是为了帮助那些有利用云计算服务的想法或想了解这一虚拟概念的人,或是那些想使用Windows Azure云计算服务来省钱并更好地扩展他们的业务的人.云计算服务的费用是如何计算的呢? CPU内核 ...

  6. c语言:根据邮件的重量和是否选择加急计算邮费。

    题目描述 请根据邮件的重量和用户选择是否加急计算邮费.计算规则: 重量在 10001000 以内(包括),基本费 88 元: 超过 10001000 克的部分,每 500500 克加收超重费 44 元 ...

  7. tableau 如何选择tableau计算类型?基本计算 / LOD计算 / 表计算

    一.计算在数据源和分析中的位置 基本计算和LOD表达式是数据源查询的计算,返回的是一个结果集.统称为custom calculation,生成的结果是custom filed 自定义字段,字段在哪里? ...

  8. 选择结构——计算某年某月的天数

    [问题描述] 编写程序计算某年某月的天数.输入年份year和月份month,输出该月份的天数. [输入形式] 两个数字,中间用空格隔开 [输出形式] 一个数字 [样例输入] 2012 2 [样例输出] ...

  9. lc滤波电路电感电容值选择_滤波电容如何选择

    滤波电容的选择 滤波电容的选择滤波电容的选择 经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大.后面一般用大小两个电容 大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑 小电容是用来滤除高 ...

最新文章

  1. 所有雷电接口电脑5分钟内即可破解,漏洞无法软件修复,微软Surface笑了
  2. 【Ubuntu】Windows硬盘安装Ubuntu14.04
  3. 【杂谈】裸辞一年后,分享一下我的心态
  4. Linux 下mysql5.7安装搬运 该安装说明坑最少
  5. web前端网站推荐(后续继续补充)
  6. newifi3 高恪魔改_原地升值?newifi 3 路由器刷入高恪固件教程
  7. 【Jenkins】在Pipeline和Ant中使用环境变量
  8. 基于嵌入式端的人脸识别算法
  9. 博士应该采取什么策略读文献?
  10. 技术解读:Dragonfly 基于 P2P 的智能镜像加速系统 | 龙蜥技术
  11. STM32-面试题及答案
  12. 【独行秀才】macOS Monterey 12.1Beta2(21C5031d)原版镜像
  13. 原创 | 使用JUnit、AssertJ和Mockito编写单元测试和实践TDD (六)测试哪些内容:Right-BICEP
  14. 异构数据库、异构数据源、分布式数据库三者的辨析区别
  15. 最全软件测试工具大全
  16. 浅谈互联网社交类产品更迭
  17. 学习笔记:搭建sftp服务
  18. Java实现crc16校验 附上校验工具对照。解决长数据校验不正确的问题
  19. 【淘宝ERP】C#与SQLServer数据库连接
  20. LivePlayerH5直播点播播放器配置如何配置SWF路径

热门文章

  1. redis缓存数据表
  2. MVC Scaffolding SmartCode-Engine 更新
  3. Python爬虫实战之(五)| 模拟登录wechat 1
  4. 动动嘴皮子就解决身份安全验证问题,这很NICE
  5. 5G时代即将来临,三大运营商各自为营谁能抢占先机?
  6. HDU 3974 Assign the task(dfs时间戳+线段树成段更新)
  7. 为什么从1970年1月1日开始
  8. java23中设计模式——结构模式——Flyweight(享元)
  9. Java线程:创建与启动
  10. mysql 高性能压力测试(总结了好久)