去耦電容、旁路電容作用

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1、去耦電容、旁路電容作用從電路來說,總是存在驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大,驅動電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較人,這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產牛反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會彫響前級的正常工作。這就是耦合。去藕電容就是起到一個電池的作川,滿足駛動電路電流的變化,避免相互間耦合干擾。旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較

2、小,根據諧振頻率一般是0.1u,0.01U等,而去耦合電容一般比較大,是10u或者更大,依據電路屮分布參數,以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返冋電源。這應該是他們的本質區(qū)別。濾波電容、去耦電容、旁路電容作用濾波電容用在電源整流電路屮,用來濾除交流成分。使輸出的直流更平滑。去耦電容用在放人電路中不需要交流的地方,用來消除自激,使放人器穩(wěn)定工作。旁路電容用在冇電阻連接時,接在電阻兩端使交流信號順利通過。1?關于去耦電容蓄能作用的理解1)去耦電容主要是去除高頻如R

3、F信號的干擾,干擾的進入方式是通過電磁輻射。而實際上,芯片附近的電容還有蓄能的作用,這是第二位的。你可以把總電源看作密云水庫,我們大樓內的家家戶戶都需耍供水,這時候,水不是直接來自于水庫,那樣距離太遠了,等水過來,我們已經渴的不行了。實際水是來自于大樓頂上的水塔,水塔其實是一個buffer的作用。如果微觀來看,高頻器件在工作的時候,其電流是不連續(xù)的,而且頻率很高,而器件VCC到總電源有一段距離,即便距離不長,在頻率很高的情況下,阻抗Z=FwL+R,線路的電感影響也會非常大,會導致器件在需耍電流的吋候,不能被及時供給。而去耦電容可以彌補此不足。

4、這也是為什么很多電路板在高頻器件VCC管腳處放置小電容的原因Z—(在vcc引腳上通常并聯(lián)一個去藕電容,這樣交流分量就從這個電容接地。)2)有源器件在開關時產生的高頻開關噪聲將沿著電源線傳播。去耦電容的主要功能就是提供一個局部的直流電源給冇源器件,以減少開關噪聲在板上的傳播和將噪聲引導到地2旁路電容和去耦電容的區(qū)別去耦:去除在器件切換時從高頻器件進入到配電網絡中的RF能量。去耦電容還可以為器件供局部化的DC電壓源,它在減少跨板浪涌電流方面特別有用。旁路:從元件或電纜中轉移出不想要的共模RF能量。這主要是通過產生AC旁路消除無意的能量進入敏感的部

5、分,另外還可以提供基帶濾波功能(帶寬受限)。我們經??梢钥吹?,在電源和地Z間連接著去耦電容,它有三個方面的作用:一是作為本集成電路的蓄能電容;二是濾除該器件產生的高頻噪聲,切斷英通過供電冋路進行傳播的通路;三是防止電源攜帶的噪聲對電路構成干擾。在電子電路中,去耦電容和旁路電容都是起到抗干擾的作用,電容所處的位置不同,稱呼就不一樣了。對丁同一個電路來說,旁路(bypass)電容是把輸入信號中的高頻噪聲作為濾除對象,把前級攜帶的高頻雜波濾除,而去耦(decoupling)電容也稱退耦電容,是把輸出信號的干擾作為濾除對彖。Vcc丄丄去耦電容和旁路電

6、容的區(qū)別去耦電容在集成電路電源和地之間的有兩個作用:一方面是本集成電路的蓄能電容,另一方面旁路掉該器件的高頻噪聲。數字電路屮典型的去耦電容值是O.lpF。這個電容的分布電感的典型值是5pH。O.lpF的去耦電容有5

7、JH的分布電感,它的并行共振頻率大約在7MHz左右,也就是說,對T10MHz以下的噪聲有較好的去耦效果,對40MHz以上的噪聲兒乎不起作用。lpF、10pF的電容,并行共振頻率在20MHz以上,去除高頻噪聲的效果要好一些。每10片左右集成電路要加一片充放電電容,或1個蒂能電容,可選10pF左右。故好不用電解電容,電解電容是兩層薄膜

8、卷起來的,這種卷起來的結構在高頻時農現為電感。要使用鈕電容或聚碳酸酯電容。去耦電容的選用并不嚴格,可按C=l/F,即10MHz取0.lpF,100MHz取0.OlpFo在用電容抑制電磁騷擾時,最容易忽視的問題就是電容引線對濾波效果的影響。電容器的容抗與頻率成反比,正是利用這一特性,將電容并聯(lián)在信號線與地線之間起到對高頻噪聲的旁路作用。然而,在實際工程屮,很多人發(fā)現這種方法并不能起到預期濾除噪聲的效果,面對頑固的電磁噪聲束手無策。出現這種情況的一個原因是忽略了電容引線對旁路效果的影響。實際電容器的電路模型是由等效電感(ESL)、電容和等效電阻(

9、ESR)構成的串聯(lián)網絡。理想電容的阻抗是隨著頻率的升高降低,而實際電容的阻抗是圖1所示的網絡的阻抗特性,在頻率較低的時候,呈現電容特性,即阻抗隨頻率的增加而降低,在

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