中文字幕第二一区_久久久久在线视频_精品国产自在现线看久久_亚洲精品一区二区三区电影网

產品分類

當前位置: 首頁 > 工業電子產品 > 無源元器件 > 電容

類型分類:
科普知識
數據分類:
電容

談談旁路和去藕電容

發布日期:2022-10-09 點擊率:53

【導讀】對于以下的文章,我是很佩服的,我按照它們的思路把問題推演和考證了一下,參考了一些數據,自己推導一下電容模型的阻抗曲線,試圖做的就是讓問題更明顯一些。打算把這個問題分成兩個部分,第一個就是原理上去驗證,第二個就是從實際的例子去推演。

 

看了很多關于旁路電容和去藕電容的文章,有代表性的如下:

 

1. 退耦電容的選擇和應用

2. 十說電容

3. 關于旁路電容和耦合電容

4. 關于旁路電容的深度對話

 

對于以上的文章,我是很佩服的,我按照它們的思路把問題推演和考證了一下,參考了一些數據,自己推導一下電容模型的阻抗曲線,試圖做的就是讓問題更明顯一些。打算把這個問題分成兩個部分,第一個就是原理上去驗證,第二個就是從實際的例子去推演。

 

先看看此類電容的應用場合:

 

談談旁路和去藕電容

 

根據以上電路來說,由一個電源驅動多個負載,如果沒有加任何電容,每個負載的電流波動會直接影響某段導線上的電壓。

 

瞬間沖擊電流的產生原因

 

1.容性負載

 

來分析一下數字電路的電流波動,數字電路的負載并不是純阻性的,如果負載電容比較大,數字電路驅動部分要把負載電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在信號上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,對于數字芯片來說,新派驅動部分電流會從電源線上吸收很大的電流,由于線路存在著的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,下圖反應了工作情況

 

談談旁路和去藕電容

 

2.輸出級控制正負邏輯輸出的管子短時間同時導通,產生瞬態尖峰電流

 

談談旁路和去藕電容

 

PMOS和NMOS同時導通的時候出現的電流尖峰。

 

電壓塌陷噪聲

 

我們考慮數字電路內部結構一般由兩個Mos管組成,為了便于分析,我們假設初始時刻傳輸線上各點的電壓和電流均為零。現在我們分析數字器件某時刻輸出從低電平轉變為高電平,這時候器件就需要從電源管腳吸收電流(上面一個分析的是容性負載,現在考慮的是阻性負載)。

 

談談旁路和去藕電容

 

從低到高(L=>H)

 

在時間點T1,高邊的PMOS管導通,電流從PCB板上流入芯片的VCC管腳,流經封裝電感L.vcc,通過PMOS管和負載電阻最后通過返回路徑。電流在傳輸線網絡上持續一個完整的返回時間,在時間點T2結束。之后整個傳輸線處于電荷充滿狀態,不需要額外流入電流來維持。

   

當電流瞬間涌過L.vcc時,將在芯片內部電源和PCB板上產生一個電壓被拉低的擾動。該擾動在電源中被稱之為同步開關噪聲(SSN)或Delta I噪聲。

 

從高到低(L=>H)    

   

在時間點T3,我們首先關閉PMOS管(不會導致脈沖噪聲,PMOS管一直處于導通狀態且沒有電流流過的)。同時我們打開NMOS管,這時傳輸線、地平面、L.gnd以及NMOS管形成一回路,有瞬間電流流過開關NMOS管,這樣芯片內部至PCB地節點前處產生參考電平被抬高的擾動。該擾動在電源系統中被

 

稱之為地彈噪聲(Ground Bounce)。

   

實際電源系統中存在芯片引腳、PCB走線、電源層、底層等任何互連線都存在一定電感值,就整個電源分布系統來說來說,這就是所謂的電源電壓塌陷噪聲。

 

去藕電容和旁路電容    

  

去藕電容就是起到一個小電池的作用,滿足電路中電流的變化,避免相互間的耦合干擾。關于這個的理解可以參考電源掉電,Bulk電容的計算,這是與之類似的。 

  

旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻噪聲旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。

  

所以一般的旁路電容要比去藕電容小很多,根據不同的負載設計情況,去藕電容可能區別很大,當旁路電容一般變化不大。關于有一種說法“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”,我個人不太同意,因為高頻信號干擾可以從輸入耦合也可以從輸出耦合,去藕的掉電可以是負載激增的輸出信號也可以是輸入信號源的突變,因此我個人覺得怎么區分有點糾結。

 

電容模型分析

   

如果電容是理想的電容,選用越大的電容當然越好了,因為越大電容越大,瞬時提供電量的能力越強,由此引起的電源軌道塌陷的值越低,電壓值越穩定。但是,實際的電容并不是理想器件,因為材料、封裝等方面的影響,具備有電感、電阻等附加特性;尤其是在高頻環境中更表現的更像電感的電氣特性。

 

我們這里使用的電容一般是指多層陶瓷電容器(MLCC),其最大的特點還是由于使用多層介質疊加的結構,高頻時電感非常低,具有非常低的等效串聯電阻,因此可以使用在高頻和甚高頻電路濾波無對手。

 

關于其特性分析和分類可以參考以前的文章:

 

Surface Mounted Capacitor(表貼電容) Ps:大部分是英文的,我有空把它翻譯整理過來。

 

電容模型為

 

談談旁路和去藕電容

 

等效串聯電阻ESR:由電容器的引腳電阻與電容器兩個極板的等效電阻相串聯構成的。當有大的交流電流通過電容器,ESR使電容器消耗能量(從而產生損耗),由此電容中常用用損耗因子表示該參數。

 

等效串聯電感ESL:由電容器的引腳電感與電容器兩個極板的等效電感串聯構成的。

 

等效并聯電阻EPR:電容器泄漏電阻,在交流耦合應用、存儲應用(例如模擬積分器和采樣保持器)以及當電容器用于高阻抗電路時,Rp是一項重要參數,理想

 

電容器中的電荷應該只隨外部電流變化。然而實際電容器中的EPR使電荷以RC時間常數決定的速度緩慢泄放。

 

談談旁路和去藕電容

 

通過上述參數,我們可以知道得到電容阻抗曲線

 

我找了Murata的電容做了對比

 

1000pF 0402

 

100nF 0603

 

談談旁路和去藕電容

 

實際電容的阻抗是如圖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,在某一點發生諧振,在這點電容的阻抗等于等效串聯電阻ESR。在諧振點以上,由于ESL的作用,電容阻抗隨著頻率的升高而增加,這是電容呈現電感的阻抗特性。在諧振點以上,由于電容的阻抗增加,因此對高頻噪聲的旁路作用減弱,甚至消失。電容的諧振頻率由ESL和C共同決定,電容值或電感值越大,則諧振頻率越低,也就是電容的高頻濾波效果越差。

 

ESL首先和電容的封裝直接相關的,封裝越大,ESL也越大。因此我們并聯三個電容以上對于濾除噪聲來說并不是很明顯的。這里有個問題,我們甚至希望可以得到0402的0.1uF的電容,但是這個是比較難得,因為封裝越小,操作電壓和容值都是有限制的,所以理智的做法就是用兩個電容。

 

通過曲線我們發現,如果我們只是考慮1MHz以內的噪聲的時候,在大多數情況下,旁路電容的規則可以簡化為只用0.1 μF電容旁路每一個芯片。不過我們要選擇0603的MLCC的電容,而且要注意電路布局。如果我們沿著電路板上的電流路線,可以發現電路板銅線上存在電感。在任何電流路徑上的電感與該路徑的閉環面積呈正比。因此,當你圍繞一個區域對元器件進行布局時,你需要把元器件緊湊地布局(為了使電感為最低)。

 

 

推薦閱讀:

 

采樣頻率、采樣點數、頻率分辨率

教你如何選擇電源濾波器

開關電源從分析→計算→仿真

擴頻調制技術在EMC整改中的應用

電動機保護元件:熱繼電器的三種過載保護形式

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: “物美價廉”RMS功率

推薦產品

更多
中文字幕第二一区_久久久久在线视频_精品国产自在现线看久久_亚洲精品一区二区三区电影网

      9000px;">

          精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 午夜av一区二区三区| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 精品sm在线观看| 91精品国产色综合久久不卡电影| 99r国产精品| 色偷偷久久一区二区三区| av动漫一区二区| 高清国产一区二区| 成人午夜视频网站| 岛国一区二区三区| eeuss鲁片一区二区三区在线观看 eeuss鲁片一区二区三区在线看 | 欧美一级艳片视频免费观看| 欧美精品久久99久久在免费线 | 日韩免费视频一区二区| 精品欧美一区二区在线观看| 欧美成人aa大片| 国产欧美精品国产国产专区| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 国产日韩欧美精品一区| 中文字幕一区日韩精品欧美| 日韩伦理av电影| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 亚洲午夜日本在线观看| 久久精品国产亚洲aⅴ| 国产一区二区三区四区在线观看| 成人免费三级在线| 欧美日韩免费电影| 精品日韩av一区二区| 国产精品国产三级国产有无不卡| 亚洲精品国产无天堂网2021| 天堂一区二区在线| 成人污污视频在线观看| 在线欧美日韩精品| 久久久激情视频| 亚洲综合色自拍一区| 国产一区二区剧情av在线| 成人97人人超碰人人99| 制服丝袜亚洲精品中文字幕| 国产欧美精品国产国产专区 | 久久爱另类一区二区小说| 99re在线视频这里只有精品| 欧美日韩高清一区| 国产精品久久久久影院色老大| 午夜电影网亚洲视频| 成人午夜av影视| 欧美tickling挠脚心丨vk| 国产精品不卡在线| 国产中文字幕精品| 精品视频资源站| 国产精品国产三级国产有无不卡| 免费人成黄页网站在线一区二区 | 色偷偷成人一区二区三区91| 欧美成人伊人久久综合网| 亚洲综合免费观看高清完整版在线 | 亚洲一区二区美女| 不卡的电视剧免费网站有什么| 91精品欧美久久久久久动漫| 日韩一区欧美小说| 国产一区二区三区在线观看精品| 欧美中文字幕一二三区视频| 久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 欧美一卡二卡三卡| 亚洲成av人片| 91麻豆精东视频| 中文字幕的久久| 国产精品自产自拍| 精品国产99国产精品| 日韩精品色哟哟| 欧美日韩国产另类一区| 亚洲精品亚洲人成人网| 成人av影院在线| 欧美激情在线观看视频免费| 久久99久久精品欧美| 91精品国产综合久久婷婷香蕉| 一区二区三区日韩在线观看| 不卡一区二区三区四区| 国产精品福利在线播放| 成人精品高清在线| 国产精品私人影院| 不卡视频在线观看| 亚洲激情六月丁香| 欧美私人免费视频| 午夜婷婷国产麻豆精品| 欧美日韩激情一区| 日本伊人色综合网| 欧美哺乳videos| 国产精品一区二区x88av| 国产欧美一区二区精品久导航 | 亚洲免费观看高清完整版在线 | 国产精品成人免费精品自在线观看| voyeur盗摄精品| 亚洲免费大片在线观看| 在线观看欧美精品| 婷婷开心久久网| 欧美α欧美αv大片| 国产v综合v亚洲欧| 一区二区三区在线视频免费 | 蜜桃精品视频在线| 国产精品私人影院| 欧美日韩一区二区欧美激情 | 久久伊人蜜桃av一区二区| 成人免费高清视频在线观看| 国产精品高潮呻吟久久| 色成年激情久久综合| 午夜av电影一区| 精品成人私密视频| 色综合视频一区二区三区高清| 亚洲综合色自拍一区| 日韩欧美你懂的| 国产又黄又大久久| 亚洲欧美日韩小说| 欧美变态tickle挠乳网站| 99在线精品视频| 日韩成人午夜电影| 国产精品久久毛片a| 91精品国产aⅴ一区二区| 成人午夜在线免费| 无吗不卡中文字幕| 国产欧美精品区一区二区三区 | 中文子幕无线码一区tr| 91精品国产综合久久蜜臀 | 欧美高清精品3d| 成人精品免费网站| 日本欧美久久久久免费播放网| 国产欧美日韩亚州综合| 欧美一区二区视频在线观看2022| 成人免费毛片app| 久久疯狂做爰流白浆xx| 亚洲永久精品国产| 中文字幕一区视频| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 欧美亚洲一区二区三区四区| 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 欧美视频一区二区三区在线观看| 国产精品99久久久久久有的能看 | 久久超级碰视频| 日韩黄色在线观看| 一区二区三区免费| 国产精品白丝在线| 国产欧美一区视频| 久久在线免费观看| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 欧美午夜免费电影| 91久久线看在观草草青青| eeuss鲁片一区二区三区| 国产成人综合亚洲91猫咪| 另类小说一区二区三区| 日韩av中文字幕一区二区三区| 亚洲一区视频在线观看视频| 亚洲天天做日日做天天谢日日欢| 欧美激情一区二区三区在线| 欧美成人猛片aaaaaaa| 日韩女同互慰一区二区| 精品免费国产一区二区三区四区| 欧美日韩国产一级二级| 欧美男生操女生| 日韩一区二区三区在线观看| 8v天堂国产在线一区二区| 欧美日韩视频一区二区| 欧美三级电影在线看| 欧美肥大bbwbbw高潮| 日韩女同互慰一区二区| 欧美裸体bbwbbwbbw| 欧美一级夜夜爽| 日韩欧美国产综合| 精品国产精品网麻豆系列 | 欧美性猛交一区二区三区精品| 色欧美片视频在线观看在线视频| 色老汉av一区二区三区| 欧美日韩国产bt| 欧美mv和日韩mv国产网站| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 久久久另类综合| 亚洲天堂精品视频| 五月婷婷色综合| 激情图区综合网| 99久久久免费精品国产一区二区| 91欧美一区二区| 日韩一区二区视频在线观看| 中文字幕欧美国产| 一区二区三区在线观看欧美| 日韩国产欧美在线播放| 粉嫩av亚洲一区二区图片| 欧美三级三级三级| 国产亚洲综合在线| 亚洲综合成人在线| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 99久久久免费精品国产一区二区| 欧美日韩免费电影| 国产日韩欧美精品一区| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 乱中年女人伦av一区二区| 色欧美88888久久久久久影院| 欧美精品三级日韩久久| 国产精品久久久久婷婷| 免费国产亚洲视频| 欧美在线视频不卡| 国产欧美日本一区二区三区|