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学会区分村田去耦电容、旁路电容、滤波电容

                                                             
村田电容种类繁杂,但无论再怎么分类,其基本原理都是利用村田电容对交变信号呈低阻状态。交变电流的频率f越高,村田电容的阻抗就越低。

村田旁路电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路;

村田去耦电容的主要功能是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地,加入村田去耦电容后电压的纹波干扰会明显减小;村田滤波电容常用于滤波电路中。
 
对于理想的村田电容器来说,不考虑寄生电感和电阻的影响,那么在电容设计上就没有任何顾虑,村田电容的值越大越好。但实际情况却相差很远,并不是电容越大对高速电路越有利,反而小电容才能被应用于高频。
 
村田滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。

村田去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。

村田旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。



murata旁路电容和murata去耦电容的区别


 
murata去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。murata去耦电容还可以为器件提供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
 
murata旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
 
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
 

murata电容           
 

在电子电路中,murata去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而murata去耦电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。

从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是耦合。
 
murata去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
 
murata旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。murata高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
 
murata去耦和murata旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。murata电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看murata电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容。
 

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