在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

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

當面試被問到芯片附近為什么放置0.1uF電容時?別再這樣回答了~

yuu_cool ? 來源:yuu_cool ? 作者:yuu_cool ? 2025-05-12 16:15 ? 次閱讀

摘要:搞電子的不知道小伙伴有沒有被問到過,芯片附近放置的電容是多少?當你回答說是0.1uF,當你心里暗自慶幸還好自己知道的時候,面試官突然又問道為什么選取0.1uF?想必此時不少小伙伴都會想到,我看別人都是這么畫的,官方推薦也是這么干的,如果你是這么回答,那面試官是不會滿意的。

怎么回答才算是牛X呢?電路設計的每一個器件可以說是都不是沒有根據的隨便選型,只是可能到你手里之后,已經經過多方驗證,是成型的原理圖,參數不需要修改,所以關注的也少。回歸正題,接下來分析分析,上面提到的,為什么是0.1uF電容,而不是1uF、10uF......

一、電容模型本質

先來看看電容,電容的作用簡單的說就是存儲電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個0.1uF的電容去耦。等等,怎么我看到有些板子芯片的電源腳旁邊的電容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么講究嗎。要搞懂這個道道就要了解電容的實際特性。理想的電容它只是一個電荷的存儲器,即C。而實際制造出來的電容卻不是那么簡單,分析電源完整性的時候我們常用的電容模型如下圖所示。

wKgZO2ghreuAMUAHAAA-s1Z3hJk890.png

圖中ESR是電容的串聯等效電阻ESL是電容的串聯等效電感,C才是真正的理想電容。ESR和ESL是由電容的制造工藝和材料決定的,沒法消除。那這兩個東西對電路有什么影響。ESR影響電源的紋波,ESL影響電容的濾波頻率特性。

電容的容抗


wKgZO2gdkDeAA9JuAAALUmbluqY575.png

電感的感抗


wKgZO2gdkEGAWlGqAAAJcQViQHQ991.png

實際電容的復阻抗為

wKgZPGgdkGOANx85AAAOd67tZXo451.png


可見當頻率很低的時候是電容起作用, 而頻率高到一定的時候電感的作用就不可忽視了,再高的時候電感就起主導作用了。電容就失去濾波的作用了。所以記住,高頻的時候電容就不是單純的電容了。

wKgZO2gdyD6ARr-TAAFti7sCbOA341.png

電容阻抗-頻率曲線圖

二、旁路和去耦

旁路電容(Bypass Capacitor)和去耦電容(Decoupling Capacitor)這兩個概念在電路中是常見的,但是真正理解起來并不容易。要理解這兩個詞匯,還得回到英文語境中去。

1、Bypass

Bypass在英語中有抄小路、旁路的意思,在電路中也是這個意思,如下圖所示。

wKgZO2gdyFSAc4LnAACQT8cLu4s958.png

couple在英語中是一對的意思,引申為配對、耦合的意思。如果系統A中的信號引起了系統B中的信號,那么就說A與B系統出現了耦合現象(Coupling),而Decoupling就是減弱這種耦合的意思。

2、Decoupling

Couple 一對,一雙。動詞引申為配對,連接的意思。如果系統A中出現的事物(信號)引起了系統B中一事物(信號)的出現,或者反過來,那么我們就說系統A與系統B出現了耦合(Coupling)。Decoupling退耦即減弱這種耦合。

wKgZO2ghrhSAZJ_JAABcFz2qq1w915.png

三、電路中的旁路和去耦

如下圖中,直流電源Power給芯片IC供電,在電路中并入了兩個電容。

wKgZPGghri2AIOOdAADZLycwLNA185.png

1、旁路

如果Power受到了干擾,一般是頻率比較高的干擾信號,可能使IC不能正常工作。

在靠近Power處并聯一個電容C1,因為電容對直流開路,對交流呈低阻態。

頻率較高的干擾信號通過C1回流到地,本來會經過IC的干擾信號通過電容抄近路流到了GND。這里的C1就是旁路電容的作用。

2、去耦

由于集成電路的工作頻率一般比較高,IC啟動瞬間或者切換工作頻率時,會在供電導線上產生較大的電流波動,這種干擾信號直接反饋到Power會使其產生波動。

在靠近IC的VCC供電端口并聯一個電容C2,因為電容有儲能作用,可以給IC提供瞬時電流,減弱IC電流波動干擾對Power的影響。這里的C2起到了去耦電容的作用。

四、為什么要用2個電容

回到本文最開始提到的問題,為什么要用0.1uF和0.01uF的兩個電容?

電容阻抗和容抗計算公式分別如下:


wKgZO2gdkJSAdjLoAAAVP8mgaoI165.png


容抗與頻率和電容值成反比,電容越大、頻率越高則容抗越小,對交流電的阻礙作用就越小。可以簡單理解為電容越大,濾波效果越好。那么有了0.1uF的電容旁路,再加一個0.01uF的電容不是浪費嗎?

實際上,對一個特定電容,當信號頻率低于其自諧振頻率時呈容性,當信號頻率高于其自諧振頻率時呈感性。當用0.1uF和0.01uF的兩個電容并聯時,相當于拓寬了濾波頻率范圍

兩種方式組合濾波

實際電路中我們需要去耦的頻率范圍會比較寬,因此一個電容搞不定,那怎么辦呢?我們經常有兩種方法來解決,一種是使用一個大電容和一個小電容并聯還有一種是使用多個相同的電容并聯

wKgZPGgdyIaAYcA8AAHd7Jx1bQc747.png

以下是正點原子開發板上面的一些模塊芯片的電路,可供參考。

wKgZO2gdkU2AID1UAAGZPWh6B6c536.png

wKgZPGgdkU6ADGBvAADFFBnZOio394.png

五、電容選型建議

wKgZPGgdj_iAcjSkAAA76cnBKf4765.png

所以,以后不要見到什么都放0.1uF的電容,有些高速系統中這些0.1uF的電容根本就起不了作用。



如果這篇文章幫助到您了,可以給我點個關注和贊嘛

免責聲明:本文轉自果果小師弟,本號對所有原創、轉載文章的陳述與觀點均保持中立,推送文章僅供讀者學習和交流。文章、圖片等版權歸原作者享有,如有侵權,聯系刪除。

審核編輯 黃宇

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
  • 電容
    +關注

    關注

    100

    文章

    6234

    瀏覽量

    153300
  • 電路設計
    +關注

    關注

    6700

    文章

    2524

    瀏覽量

    212052
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    0.1uF電容濾波原理詳解

    MCU 芯片PIN腳附近為啥有時放置0.1uF電容,有時放置0.01
    的頭像 發表于 11-03 16:16 ?3630次閱讀
    <b class='flag-5'>0.1uF</b>小<b class='flag-5'>電容</b>濾波原理詳解

    max232能用0.1uf電容

    官方datasheet用的是1uf極性電容,但是網上資料很多用0.1uf非極性電容,有沒有用過0.1uf非極性的,有什么不同呢?
    發表于 04-17 21:01

    芯片附近為什么要放置0.1uF電容

    先來看看電容電容的作用簡單的說就是存儲電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個
    發表于 05-24 08:26

    電路中0.1UF和10UF電容有什么用?

    電路中0.1UF和10UF電容有什么用?電路中0.1UF和10UF電容怎么使用?
    發表于 03-11 07:59

    芯片附近放置電容是多少?

    摘要:搞電子的不知道小伙伴有沒有問到過,芯片附近放置電容是多少?當你
    發表于 01-20 06:12

    為什么旁路電容緊盯著IC不放?為什么旁路電容總是0.1uF

      旁路電容,一般也被叫做去耦電容,在我們的布局中往往是緊靠著IC的電源和地腳,而且往往他的容值為0.1uF,今天我們就來說說為什么要這樣做和這樣
    發表于 04-03 14:42

    芯片電源腳放0.1uF電容的作用

    電容的作用簡單來說就是存儲電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個0.1uF
    發表于 02-16 12:31 ?3426次閱讀

    芯片IC附近為什么都放0.1uF電容

    我們在電源濾波電路上可以看到各種各樣的電容,100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值,那么這些參數是如何確定的?
    的頭像 發表于 05-31 09:36 ?1487次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b>IC<b class='flag-5'>附近</b>為什么都放<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>電容</b>?

    芯片IC0.1uF電容,這些參數是如何確定

    電容的作用,簡單來說就是存儲電荷。我們都知道,在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個0.1uF
    發表于 06-05 14:29 ?2077次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b>IC<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>電容</b>,這些參數是如何確定

    芯片附近為什么要放置0.1uF的去耦電容

    電容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、濾波、儲能。今天我們主要談論去耦作用。
    發表于 06-26 12:23 ?1712次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>附近</b>為什么要<b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>0.1uF</b>的去耦<b class='flag-5'>電容</b>?

    為什么芯片電源腳要放置0.1uF電容

    我們在電源濾波電路上可以看到各種各樣的電容,比如100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值。那么,這些參數是如何確定的呢?
    的頭像 發表于 07-15 17:02 ?2155次閱讀
    為什么<b class='flag-5'>芯片</b>電源腳要<b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>電容</b>

    芯片附近放置0.1uF電容的原因是什么

      當頻率很低的時候是電容起作用,而頻率高到一定的時候電感的作用就不可忽視,再高的時候電感就起主導作用了。電容就失去濾波的作用了。所以記住,高頻的時候電容就不是單純的
    發表于 09-11 09:41 ?721次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>附近</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>電容</b>的原因是什么

    芯片附近為何要放置0.1uF電容

    旁路電容是電子設計中常用的電容器之一,主要用于過濾電源噪聲和穩定電源電壓。在實際應用中,0.1uF電容器是最常用的旁路電容值之一,那么為什么
    的頭像 發表于 10-13 08:21 ?1947次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>附近</b>為何要<b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>電容</b>?

    Y電容容量為什么基本不大于0.1uF

    Y電容容量為什么基本不大于0.1uF
    的頭像 發表于 12-04 14:59 ?689次閱讀
    Y<b class='flag-5'>電容</b>容量為什么基本不大于<b class='flag-5'>0.1uF</b>?

    為什么要在每個芯片電源管腳加0.1uF電容呢?

    我們在進行電路設計時,會在每個芯片電源管腳加0.1uF電容,說是為了濾波,提高系統穩定性。
    的頭像 發表于 02-28 11:01 ?4454次閱讀
    為什么要在每個<b class='flag-5'>芯片</b>電源管腳加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>電容</b>呢?
    主站蜘蛛池模板: 99亚洲精品卡2卡三卡4卡2卡 | 男人的天堂在线精品视频 | 放荡的俄罗斯美女bd | 国产v精品成人免费视频400条 | 制服丝袜国产精品 | 欧美成人性色生活片天天看 | 亚洲性色成人 | 男女草逼视频 | 李老汉的性生生活1全部 | 爽好舒服快小柔小说 | 老师别揉我胸啊嗯上课呢视频 | 天天干天天综合 | 51精品视频免费国产专区 | 天堂一区二区三区在线观看 | 日本黄色大片免费 | 就是操就是干 | 成人三级网址 | 自偷自拍亚洲欧美清纯唯美 | 日本一区二区免费在线观看 | 久久亚洲免费视频 | 手机看片1024久久 | 国产美女在线精品观看 | 欧美黄一片 | 男人女人真曰批视频播放 | 天天爽夜夜爽免费看 | 天天久 | 久久aa毛片免费播放嗯啊 | 1024你懂的国产欧美日韩在 | 日本网络视频www色高清免费 | 美女又黄又免费的视频 | 在线看一区二区 | 欧美一级特黄乱妇高清视频 | 久久h| 欧美性猛交xxxx乱大交高清 | 天天干天天舔天天射 | 亚洲综合色在线 | 免费看大尺度视频在线观看 | 国产免费人成在线视频视频 | 欧洲综合网 | 九九精品在线 | 久久综合九色欧美综合狠狠 |