色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

EMC基礎:去耦電容的有效使用方法

電子工程技術 ? 來源:電子工程技術 ? 2023-01-03 10:30 ? 次閱讀

要點2:降低電容的ESL

去耦電容的有效使用方法的第二個要點是降低電容的ESL(即等效串聯電感)。雖說是“降低ESL”,但由于無法改變單個產品的ESL本身,因此這里是指“即使容值相同,也要使用ESL小的電容”。通過降低ESL,可改善高頻特性,并可更有效地降低高頻噪聲。

?即使容值相同也要使用尺寸較小的電容

對于積層陶瓷電容(MLCC),有時會準備容值相同但尺寸不同的幾個封裝。ESL取決于引腳部位的結構。尺寸較小的電容基本上引腳部位也較小,通常ESL較小。

1c1dd710-8a42-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

上圖是容值相同、大小不同的電容的頻率特性示例。如圖所示,更小的1005尺寸的諧振頻率更高,在之后感性區域的頻率范圍阻抗較低。這正如在“電容的頻率特性”中所介紹的,電容的諧振頻率是基于以下公式的,從公式中可見,只要容值相同,ESL越低諧振頻率越高。另外,感性區域的阻抗特性取決于ESL,這一點也曾介紹過。

1c3d499c-8a42-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

關于噪聲對策,當需要降低更高頻段的噪聲時,可以選擇尺寸小的電容。

?使用旨在降低ESL的電容

積層陶瓷電容中,有些型號采用的是旨在降低ESL的形狀和結構。

1c506374-8a42-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

如圖所示,普通電容的電極在短邊側,而LW逆轉型的電極則相反,在長邊側。由于L(長度)和W(寬度)相反,故稱“LW逆轉型”。是通過增加電極的寬度來降低ESL的類型。

三端電容是為了改善普通電容(兩個引腳)的頻率特性而優化了結構的電容。三端電容是將雙引腳電容的一個引腳(電極)的另一端向外伸出作為直通引腳,將另一個引腳作為GND引腳。在上圖中,輸入輸出電極相當于兩端伸出的直通引腳,左右的電極當然是導通的。這種輸入輸出電極(直通引腳)和GND電極間存在電介質,起到電容的作用。

將輸入輸出電極串聯插入電源信號線(將輸入輸出電極的一端連接輸入端,另一端連接輸出端),GND電極接地。這樣,由于輸入輸出電極的ESL不包括在接地端,因此接地的阻抗變得非常低。另外,輸入輸出電極的ESL通過在噪聲路徑直接插入,有利于降低噪聲(增加插入損耗)。

通過在長邊側成對配置GND電極,可抑制ESL;再采用并聯的方式,可使ESL減半。

基于這樣的結構,三端電容不僅具有非常低的ESL,而且可保持低ESR,與相同容值相同尺寸的雙引腳型電容相比,可顯著改善高頻特性。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電極
    +關注

    關注

    5

    文章

    821

    瀏覽量

    27250
  • 陶瓷電容
    +關注

    關注

    3

    文章

    440

    瀏覽量

    23939
  • 去耦電容
    +關注

    關注

    11

    文章

    316

    瀏覽量

    22416

原文標題:EMC基礎:去耦電容的有效使用方法-要點2

文章出處:【微信號:EngicoolArabic,微信公眾號:電子工程技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    什么是?為什么要選什么是

    通過添加電容器減少電源噪聲,陶瓷電容因其高頻響應好、ESR和ESL低,適合作為
    的頭像 發表于 01-03 10:29 ?102次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>?為什么<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>要選什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>?

    電容的工作原理和特性

    電容,也被稱為退電容,是電路中裝設在元件的電源端的電容。它的工作原理基于
    的頭像 發表于 10-10 15:19 ?781次閱讀

    電容的擺放位置和作用

    電容(Decoupling Capacitor)在電子電路設計中扮演著至關重要的角色,它們用于減少電源線上的噪聲,確保電路的穩定性和性能。
    的頭像 發表于 09-19 10:54 ?699次閱讀

    旁路電容電容在晶振電路中的作用

    的穩定,過濾掉不需要的信號成分,從而確保電子設備的正常運行。 旁路電容電容在晶振電路中的應用,是確保電路穩定性和信號純凈度的關鍵。通過合理選擇和布局這兩種
    發表于 08-12 16:00

    詳解電容電容的PCB布局布線

    從電源上看,沒有電容的時候如左側的波形,加上了電容之后變成了右側的樣子,供電電壓的波形變
    的頭像 發表于 03-27 14:08 ?3669次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>的PCB布局布線

    旁路電容電容作用和區別介紹

    旁路電容電容作用和區別 一、旁路電容的作用 旁路電容是指在電路中并聯一個
    的頭像 發表于 03-01 15:48 ?3590次閱讀

    電容的作用

    電容的作用是將信號電源引腳的輸出干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。
    的頭像 發表于 02-20 15:55 ?1495次閱讀

    微處理器電源引腳上的電容應用

    電容Q從英文角度看就是連接的意思,那么從電容是上分析就是一個器件事物與另一個器件有練習,當其中一個器件發生改變同時也引起另一個器件信號發生改變,我們把這個關系稱之為“耦合“。
    的頭像 發表于 02-18 15:36 ?508次閱讀
    微處理器電源引腳上的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>應用

    旁路電容電容的異同

    電容,也稱為耦合電容或退電容,是電路中裝設在
    的頭像 發表于 02-18 15:20 ?989次閱讀

    什么是電容 有什么作用

    電容(decoupling)通常放置在芯片的電源引腳附近,用于濾除由于芯片自身用電過程中信號跳變產生的電源引腳對外的波形輸出。 在數字電路中,當電路從一個狀態轉換為另一種狀態時,會在電源線上產生
    的頭像 發表于 02-16 16:54 ?2038次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b> 有什么作用

    電容越大越好嗎,電容值的選擇

     電容是一種安裝在電路中的電容,主要用于提供穩定的電源,同時降低元件耦合到電源端的噪聲,間接可以減少其他元件受此元件噪聲的影響。
    的頭像 發表于 02-10 14:57 ?2588次閱讀

    耦合和有什么區別,耦合電容電容的作用分別是什么?

    耦合和有什么區別,耦合電容電容的作用分別是什么,在電路中如何放置,有什么原則? 耦合和
    的頭像 發表于 02-04 09:05 ?4330次閱讀

    旁路電容和濾波電容電容分別怎么用?

    旁路電容和濾波電容電容分別怎么用? 旁路電容、濾波電容
    的頭像 發表于 02-03 17:42 ?1798次閱讀

    用于連接去電容器的過孔配置

    解決上述問題的方法是提供能夠提供瞬態電流的電荷源。這通常是通過將去電容器放置在非常靠近每個邏輯 IC 的位置來實現的。我們應該始終記住,電路電源布線僅補充
    發表于 01-18 15:25 ?789次閱讀
    用于連接去<b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>器的過孔配置

    電容器的作用及原理 電容器的使用方法

    電容器,又稱電容,是一種用于存儲電能的裝置。它由兩個導體電極和介質組成,能夠在這兩個電極上存儲和釋放電荷。電容器的作用和原理,以及其使用方法都是電學中基礎的概念。下面將詳細介紹
    的頭像 發表于 01-18 13:47 ?2.3w次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 精品无码国产AV一区二区三区 | 色拍拍噜噜噜久久蜜桃| 亚洲中文字幕AV在天堂| 国产三级在线免费| 卫生间被教官做好爽HH视频| 吃奶吸咪咪动态图| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| av在线观看地址| 免费亚洲视频在线观看| 在线a视频| 老妇xxxxbbbb| 99精品亚洲| 男人和女人一级黄色大片| 3D内射动漫同人资源在线观看| 快播电影频道| 91视频18| 全彩acg无翼乌火影忍者| jiucao在线观看精品| 在线播放一区二区精品产| 寂寞夜晚在线视频观看| 亚洲精品资源网在线观看| 国产小视频免费在线观看| 小舞被爆操| 精品国产乱码久久久久久口爆| 野花韩国免费高清电影| 久久热在线视频精品1| 99re6在线视频国产精品欧美| 内射少妇三洞齐开| 大肥女ass樱桃| 性xxxx18公交车| 交换邻居波多野结衣中文字幕 | 琪琪see色原网色原网站| 校花的奶好大好浪| 国产一区二区波多野结衣| 亚洲午夜精品AV无码少妇| YELLOW视频在线观看最新| 日本高清无人区影院| 国产爱豆果冻传媒在线观看| 小伙无套内射老女人| 久久精品久精品99热| 日本高清不卡码无码v亚洲|