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这也是为什么许多线路板在高频率器件VCC引脚处置放小电容的缘故之一(在vcc脚位上一般串联一个去藕电容,那样沟通交流份量就从这一电容接地装置。)配备标准以下:开关电源键入端跨接线一个10~100uF的电解电容器,假如印制电路板的部位容许,选用100uF之上的电解电容器的抗干扰性实际效果会更好。为每一个集成电路芯片芯片配备一个0.01uF的瓷器电容器。如碰到印制电路板室内空间小而放不进时,可每4~10个芯片配备一个1~10uF钽电解电容器,这类器件的高频率特性阻抗尤其小,在500kHz~20MHz范畴内特性阻抗低于1Ω,并且泄露电流不大(0.5uA下列)。针对噪音工作能力弱、关闭时电流量转变大的器件和ROM、RAM等储存型器件,应在芯片的电源插头(Vcc)和接地线(GND)间立即连接去耦电容。去耦电容的导线不可以太长,尤其是高频率旁通电容不可以带导线。
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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。从电路来说,总是存在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。去耦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。旁路电容实际也是去耦合的,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10u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。去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。
大电容器回收旁为何还需要串联一只小电容?电源滤波电路中常常会见到,一大一小的2个电容串联一起应用。为何要那样?这个问题要从电容的结构谈起,做为电源过滤的电容大部分全是应用电容量很大的电解法电容器,这类电容器的结构一般是选用双层卷绕的方法制做,双层卷绕的电导体在頻率较高的电源电路里都是会造成一定的电感,这一电感对电源电路的危害等效于给该电容串连到了一个电感器,而电感对高频率数据信号的特性阻抗是非常大的。因此 ,大空间电解法电容对高频率数据信号的根据耐热性不太好。而一些小容积电容正好相反,例如瓷砖电容,全是平台式的电容的结构,这类结构防止了因电导体卷绕而造成的电感,那样它就拥有非常好的高频率根据特性。因而,在避免 高频率影响的电源滤波电路中,都是会选用大电容旁再并上一个小电容的方法。