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無(wú)源元件之一的電容,其作用不外乎以下幾種

作為無(wú)源元件之一的電容,其作用不外乎以下幾種:

一、應用于電源電路,實(shí)現旁路、去耦、濾波和儲能的作用。下面分類(lèi)詳述之:

1、旁路

旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。 就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進(jìn)行放電。 為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。 這能夠很好地防止輸入值過(guò)大而導致的地電位抬高和噪聲。地彈是地連接處在通過(guò)大電流毛刺時(shí)的電壓降。

2 、去耦

去耦,又稱(chēng)解耦。從電路來(lái)說(shuō),總是可以區分為驅動(dòng)的源和被驅動(dòng)的負載。如果負載電容比較大, 驅動(dòng)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(shí)候, 電流比較大,這樣驅動(dòng)的電流就會(huì )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(huì )產(chǎn)生反彈),這種電流相對于正常情況來(lái)說(shuō)實(shí)際上就是一種噪聲,會(huì )影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。

去耦電容就是起到一個(gè)“電池”的作用,滿(mǎn)足驅動(dòng)電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。

將旁路電容和去耦電容結合起來(lái)將更容易理解。旁路電容實(shí)際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開(kāi)關(guān)噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;

而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動(dòng)電流的變化大小來(lái)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,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質(zhì)區別。

3 、濾波

從理論上(即假設電容為純電容)說(shuō),電容越大,阻抗越小,通過(guò)的頻率也越高。但實(shí)際上超過(guò)1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會(huì )增大。有時(shí)會(huì )看到有一個(gè)電容量較大電解電容并聯(lián)了一個(gè)小電容,這時(shí)大電容通低頻,小電容通高頻。電容的作用就是通高阻低,通高頻阻低頻。電容越大低頻越容易通過(guò),電容越大高頻越容易通過(guò)。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF )濾高頻。

曾有人形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會(huì )突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說(shuō)電容像個(gè)水塘,不會(huì )因幾滴水的加入或蒸發(fā)而引起水量的變化。它把電壓的變動(dòng)轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過(guò)程。

4 、儲能

儲能型電容器通過(guò)整流器收集電荷,并將存儲的能量通過(guò)變換器引線(xiàn)傳送電源的輸出端。 電壓額定值為40~450VDC 、電容值在220~150 000μF 之間的鋁電解電容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是較為常用的。根據不同的電源要求,器件有時(shí)會(huì )采用串聯(lián)、并聯(lián)或其組合的形式, 對于功率級超過(guò)10KW 的電源,通常采用體積較大的罐形螺旋端子電容器。

二、應用于信號電路,主要完成耦合、振蕩/ 同步及時(shí)間常數的作用:

1、耦合

舉個(gè)例子來(lái)講,晶體管放大器發(fā)射極有一個(gè)自給偏壓電阻,它同時(shí)又使信號產(chǎn)生壓降反饋到輸入端形成了輸入輸出信號耦合, 這個(gè)電阻就是產(chǎn)生了耦合的元件,如果在這個(gè)電阻兩端并聯(lián)一個(gè)電容, 由于適當容量的電容器對交流信號較小的阻抗,這樣就減小了電阻產(chǎn)生的耦合效應,故稱(chēng)此電容為去耦電容。

2 、振蕩/ 同步

包括RC、LC 振蕩器及晶體的負載電容都屬于這一范疇。

3 、時(shí)間常數

這就是常見(jiàn)的 R 、C 串聯(lián)構成的積分電路。當輸入信號電壓加在輸入端時(shí),電容(C )上的電壓逐漸上升。而其充電電流則隨著(zhù)電壓的上升而減小。電流通過(guò)電阻(R)、電容(C )的特性通過(guò)下面的公式描述:i = (V / R)e - (t / CR)

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