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从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道,电池有两个电极。在电池内部,化学反应使一个电极产生电子,另一个电极吸收电子。
电容器则要简单得多,并且它不能产生电子——它只是存储电子。在本文中,您将了解什么是电容器以及电容器在电子领域的应用。








电容器基础知识像电池一样,电容器也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止这两个金属极相互接触的物质。利用两片铝箔和一张纸,您就可以轻松地制作一个电容器。尽管您制作的电容器在存储容量方面不是很理想,然而它确实能够工作。 下面让我们看看在将电容器和电池连接在一起时会发生什么:
电容器上与电池负极相连的金属板将吸收电池产生的电子。 电容器上与电池正极相连的金属板将向电池释放电子。 充电完成后,电容器与电池具有相同的电压(如果电池电压是1.5伏特,则电容器电压也是1.5伏特)。小电容器容量较低,但大电容器可以容纳大量电荷。 比如,一个苏打罐大小的电容器可以容纳足够的电荷,能够将一个手电筒灯泡点亮几分钟。当您看到天空中的闪电时,您看到的是一个巨大的电容器,其中一极是天空的乌云,另一极是大地,而闪电正是乌云和大地这两个“极”之间的电荷释放现象。显然,如此庞大的电容器可以保存大量的电荷!
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就整个电源分布系统来说(Power Distribute System)来说,这就是所谓的电源电压塌陷噪声。因为芯片输出的开关操作以及芯片内部的操作,需要瞬时的从电源抽取较大的电流,而电源特性来说不能快速响应该电流变化,高速开关电源开关频率也仅有MHz量级。为了保证芯片附近电源在线的电压不至于因为SSN和地弹噪声降低超过器件手册规定的容限,这就需要在芯片附近为高速电流需求提供一个储能电容,这就是我们所要的退耦电容。
所以电容重要分布参数的有三个:等效串联电阻ESR 等效串联电感ESL 、等效并联电阻EPR Rp 。其中重要的是ESR、 ESL,废旧电力电容器有回收的厂家吗?,实际在分析电容模型的时候一般只用RLC简化模型,即分析电容的C、ESR、ESL。因为寄生参数的影响,尤其是ESL的影响,实际电容的频率特性表现出阻抗和频率成“V”字形的曲线,低频时随频率的升高,电容阻抗降低;当到点时,电容阻抗等于ESR;之后随频率的升高,阻抗增加,表现出电感特性(归功于ESL)。因此对电容的选择需要 考虑的不仅仅是容值,还需要综合考虑其他因素。
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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。
去耦电容在集成电路电源和地之间有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5nH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,计算方法为也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,电容,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在2MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,回收电容器电容器回收,可选10μF左右。不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,废旧低压电容器回收,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,其电容值可按C=1/F来计算,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
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