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旁路電容的作用與應用原理

2019年10月17日 09:53 lq 作者: 用戶評論(0

旁路電容(bypass電容):用于導通或者吸收某元件或者一組元件中交流成分的一種電容。通常交直流中的交流部分被去除,而允許直流部分通過加有旁路電容的元件。

實際上,大多數諸如微控制器單片機)等的數字電路都是直流電路。這種電路里面的電壓水平的變化會造成很多問題。如果電壓變化太多,電路可能就會不正常地工作。對大多數情況來講,紋波電壓被認為是交流成分,旁路電容的目的就是要抑制這種交流成分,抑制這種電壓噪聲。旁路電容的另外一種說法就是濾波電容。

旁路電容的作用與應用原理

在左邊的電路圖里面,你可以清楚地看到當使用了濾波電容以后電壓噪聲的變化情況。注意到兩種電壓的波動幅度的差別很?。ㄔ?到10毫伏)。這個圖里面的電壓是4.95~5.05V小幅電壓。隨機的電子噪聲造成電壓波動,正如圖表里面顯示那樣,這種波動的部分通常被稱為“噪聲”或者“紋波”。藍線代表的是沒有使用的濾波電容的電壓變化,粉紅色線是使用了濾波電容了的。紋波電壓在幾乎所有的直流電路里面都是存在的。在粉紅色曲線里面,即使使用了濾波電容以后電壓變化幅度變小了,但是“變化”還是存在的,電壓還是有紋波噪聲。旁路電容的重要功能就是要減小電路里面的紋波的幅值。太大的紋波是極其有害的,使得電路不正常工作。紋波通常又是隨機的,當然有時候電路里面其他元器件也會發出噪聲。比如繼電器和電機經常就能夠使電壓發生突然的波動,簡直就像打破了池塘里面平靜的水面一樣。其它元器件使用的電流越大,這種紋波噪聲的效應也就越明顯。

一個常見的問題就是這種小幅的紋波真的就那么值得注意么?是啊,電壓水平不是足夠精確了嗎?答案取決于你設計的電路類型。如果你的電路只是用來將電機連上一個電池,或著點亮一個LED,那么電路里頭的紋波恐怕對你來說并不要緊。但是,如果你在使用數字邏輯門電路,情況恐怕就不是那么簡單了,紋波肯定能夠給你的電路帶來麻煩。

首先讓我們來考慮一下紋波電壓造成的影響。基礎電子理論告訴我們電壓是勢能的差別所引起的,而電流在這種勢能的差別中流過;我們知道電壓越高,電流越大;我們還知道電壓的方向決定了電流的方向。

看看右邊的紋波電壓圖和紋波電流圖的放大圖。上面部分是兩個紋波電壓變化情況,和前一副圖相似,藍色的線代表沒有使用旁路電容,另一個是使用了旁路電容了的。 沿著該圖下面的橫軸看,在點2處電壓開始上升,而看看下面的紋波電流圖,點2處的電流在一個方向有相對較高的幅值,對比一下,點5處電壓和電流的方向是相反的。

旁路電容的作用與應用原理

注意這種有沒有旁路電容(bypass電容)時的差別。通過抑制紋波電壓,旁路電容同時也抑制了紋波電流。我想說紋波電壓圖和紋波電流圖很清晰地表達了交流成分的產生,也可以看到電壓是如何變化的,以及紋波電流是如何改變方向的。即使這是一個DC電路,紋波也引起了交流成分。旁路電容能夠減小AC組分。

紋波電流就像電路中的渦流或者回流,隨著電壓和電流在電路里頭的傳播,電壓差異和電流差異足以工作。比如,我們假定一個與門,其半導體門輸入端保持穩定輸入而使得輸出保持在穩定狀態,門電路里在電流沿著一個方向流經一個PN結的時候工作,如果電流停止了流動,晶體管也就關閉或者截止;如果紋波著相反的錯誤方向流動,門也就時常關閉,你得到的輸出也會跟著改變。由于一個門可能與其他許多門連在一的效應會造成嚴重的錯誤。

總之,旁路電容是用于在DC電路里頭抑制AC成分的電容。通過使用旁路電容,你的DC電路將不會對紋波電壓和紋波電流那么感冒。

高頻旁路電容器作用及工作原理

在電子儀器中,從某一裝置輸出的交變電流經常有高頻成分與低頻成分(比如音頻的高音信號與低音信號)。這時,高頻旁路電容器就能起到濾過高頻(讓高頻通過高頻旁路電容器所在支路)保留低頻(低頻輸出)的作用了。起這種作用的電容器,就叫高頻旁路電容器。

高頻旁路電容器的作用是濾掉高頻電流,也就是讓高頻電流容易通過!如果電容很大,不但由于容量大的電容由于有分布電感,阻礙高頻電流通過,還會濾掉低頻電流,所以高頻電容器一般都較小,對低頻而言,高頻電容器的容抗很大。

我們知道電容的阻抗Xc=1/(2π*f*C) 其中,C為電容,f為電流的頻率顯然對于高頻電流來說,當然電容C越小,阻抗越小

旁路電容的作用與應用原理

高頻旁路電容器的工作原理

理解電感或電容首先需要看它的計算公式中的單位,是歐姆。也就是說對于它們所能起作用的電路而言,其作用可以看成電阻。如圖,以前級輸出輸出各種電成分(包含低頻與高頻)為開始,以后級輸入為結束(僅含低頻)。我們知道,電容的容抗與頻率有關,頻率越高,容抗越低,相當于小電阻。所以對于高頻電流而言,圖中的電容器的容抗十分小,也就是相當于一條電阻十分小的支路,于是高頻電流就在此處被短路了,而不能到達后級輸入。相反,對于低頻電流,圖中的電容容抗大,故不會被短路,同時能到達后級輸出。

容抗公式Cx=2πfc。容抗是電容對交流電的綜合阻力。式中:2π是常數,約等于6.28。f是交流電的頻率,c是電容的容量。從式中可以看出:一個電容對交流電的阻力和交流電的頻率、電容的容量有關,即交流電的頻率越高、電容的容量越大,對交流電的阻力越小。反之,對交流電的阻力越大。

使用旁路電容(bypass電容)注意事項

你在許多期刊雜志和書籍里頭所看到的電路圖都省略了旁路電容。因為他們以為你知道該把它們加入電路里頭。而其他時候你或許會看到有一排電容藏在一個電路圖的角落里頭,似乎沒有什么作用。它們通常就是旁路(或者濾波)電容。你只要隨便翻開一個數字電路,都不難找到旁路電容的身影。

最??吹脚月冯娙荩╞ypass電容)的身影的地方就是直接將電源和地連在一起的旁路電容。正如左邊圖示的那樣。這個簡單的使用會允許VCC里頭的AC成分直接導通到“地”GND。電容的作用也像蓄流一樣,當電壓因某種原因下降時 充電電容溢出部分電流來填充VCC里面的坑坑洼洼的地方。電容量的大小就決定了它能填充多大的坑洼(電壓降),電容量越大能夠填充撫平的坑洼也越大。通常使用的是 .1uF的電容。你也可以看到 .01uF也是常有的電容值。追求旁路電容的精確值并沒有什么意義。

旁路電容的作用與應用原理

因此,你究竟需要多少旁路電容呢?我最笨的做法就是在我每一個電路板上的IC旁邊都有自己的旁路電容。實際上,我努力地將旁路電容的一頭和Vcc或者GND引腳接在一起。這可能有點矯枉過正,可是過去的這種做法一直都還感覺不錯。因此我也向你推薦此法。事實上,你甚至可以在所有DIP封裝旁邊都使用旁路電容。我認為你只要在每一平方英寸里面都有幾個旁路電容,你就可以省心許多了!

另外一個使用旁路電容(bypass電容)的地方就是在電源接頭處。每當你使用一個電源線接上一個板子或者使用長導線的時候,我都建議你添加一個旁路電容。任何長度的導線都可以像一個小的天線一樣,它能夠從任何電磁場里面捕捉到電子噪聲。我通常在這種長線的兩端都加上旁路電容。

旁路電容的類型特別重要。建議你使用獨石瓷片電容。它們的體積小,便宜而且容易買到。我通常使用

管腳間距為.1英寸或者.2英寸,容量 0.1uF 耐壓50V精度為±20%的旁路電容;容量為.01uF的電容也行。我會避免使用大容量的旁路電容,因為他們的塊頭太大了。電解電容通常不適合作為旁路電容使用,因為他們通常都是大容量,且對高頻響應并不理想。

紋波的頻率可以決定使用什么容量的電容。最精明的辦法是,頻率越高所需旁路電容容量越小。如果你的電路里頭 有個高頻元器件,你或許可以考慮并聯使用一對電容,一個是大容量一個是小容量。如果你的電路里頭紋波非常復雜,你可以多加幾個旁路電容,每個電容對應于不同的紋波頻率。你也可以加一個ElectrolyTIc capacitor以防低頻紋波的幅值太大了。比如,右圖中并聯使用了三個不同容量的電容,每一個都對一個頻率范圍的紋波噪聲起作用。C4是一個4.7uF電容,可以處理相對低頻的電壓紋波,C2可以處理中等頻率,C3可以處理稍高點的頻率,電容的響應頻率由它的內部阻抗和感抗決定的。

旁路電容的作用與應用原理

總結

旁路電容(bypass電容)能夠濾除電路里頭的電子噪聲,它們靠過濾由紋波電壓引起的交流成分 。大多數數字電路都有幾個旁路電容。最精明的辦法就是在板子上的每一個集成電路旁邊都使用旁路電容。旁路電容的常用容量數量級就是0.1uF。高頻紋波需要更小容量的電容。

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( 發表人:李倩 )

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