精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

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

去耦濾波電容怎么布局擺放

我快閉嘴 ? 來源:電子匯 ? 作者:電子匯 ? 2022-08-30 10:22 ? 次閱讀

對于噪聲敏感的IC電路,為了達到更好的濾波效果,通常會選擇使用多個不同容值的電容并聯方式,以實現更寬的濾波頻率,如在IC電源輸入端用1μF、100nF和10nF并聯可以實現更好的濾波效果。那現在問題來了,這幾個不同規格的電容在PCB布局時該怎么擺,電源路徑是先經大電容然后到小電容再進入IC,還是先經過小電容再經過大電容然后輸入IC。

我們知道,在實際應用中,電容不僅僅是理想的電容C,還具有等效串聯電阻ESR及等效串聯電感ESL,如下圖所示為實際的電容器的簡化模型:

9a83575c-277c-11ed-ba43-dac502259ad0.png

在高速電路中使用電容需要關注一個重要的特性指標為電容器的自諧振頻率,電容自諧振頻率公式表示為:

9a9c98a2-277c-11ed-ba43-dac502259ad0.png

自諧振頻率點是區分電容器是容性還是感性的分界點,低于諧振頻率時電容表現為電容特性,高于諧振頻率是電容表現為電感特性,只有在自諧振頻率點附近電容阻抗較低,因此,實際去耦電容都有一定的工作頻率范圍,只有在其自諧振頻率點附近頻段內,電容才具有很好的去耦作用,使用電容器進行電源去耦時需要特別注意這一點。

電容的特性阻抗可表示為:

可見大電容(1uF)的自諧振點低于小電容(10nF),相應的,大電容對安裝的PCB電路板上產生的寄生等效串聯電感ESL的敏感度小于小電容。

所以,小電容應該盡量靠近IC的電源引腳擺放,大電容的擺放位置相對寬松一些,但都應該盡量靠近IC擺放,不能離IC距離太遠,超過其去耦半徑,便會失去去耦作用。正確方法和錯誤方法如下圖:

9ab056e4-277c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

9ac30c12-277c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

整體電路示意如下:

9ad3bf3a-277c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

審核編輯:湯梓紅

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
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4317

    文章

    23006

    瀏覽量

    396283
  • 電容
    +關注

    關注

    99

    文章

    5996

    瀏覽量

    150004
  • 濾波電容
    +關注

    關注

    8

    文章

    457

    瀏覽量

    39987

原文標題:去耦濾波電容怎么布局擺放,到底是先大后小還是先小后大?

文章出處:【微信號:電子匯,微信公眾號:電子匯】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    PCB布局電容擺放經驗分享

    對于電容的安裝,首先要提到的就是安裝距離。容值最小的電容,有最高的諧振頻率,半徑最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距離稍遠,最外層放置容值最大的。但是,所有對該芯片
    發表于 02-09 09:36 ?8819次閱讀
    PCB<b class='flag-5'>布局</b>時<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b><b class='flag-5'>擺放</b>經驗分享

    詳解電容電容的PCB布局布線

    從電源上看,沒有電容的時候如左側的波形,加上了電容之后變成了右側的樣子,供電電壓的波形變
    的頭像 發表于 03-27 14:08 ?3263次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>的PCB<b class='flag-5'>布局</b>布線

    PCB布線技巧:電容擺放

    為什么設計PCB電容要就近擺放呢,等看了資料后就能了解一些,可是網上的資料很雜散,很少能找到一個很全方面講解的。下面這些內容是我轉載的一篇關于電容
    發表于 07-26 11:30 ?5828次閱讀

    PCB布局電容擺放

    對于電容的安裝,首先要提到的就是安裝距離。容值最小的電容,有最高的諧振頻率,半徑最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距離稍遠,最外層放置容值最大的。但是,所有對該芯片
    發表于 09-18 15:56

    濾波電容電容、旁路電容作用

    簡要的介紹了濾波電容電容、旁路電容以及他們的作用
    發表于 10-29 15:15 ?61次下載

    PCB布線技巧之電容擺放

    PCB布線技巧之電容擺放,學習資料,感興趣的可以看看。
    發表于 10-26 15:28 ?0次下載

    電容半徑計算

     電容的一個重要問題是電容半徑。大多數資料中都會提到
    發表于 11-12 10:53 ?6778次閱讀
    <b class='flag-5'>電容</b>的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>半徑計算

    20180223-PCB布局時如何擺放及安裝電容

    對于電容的安裝,首先要提到的就是安裝距離。容值最小的電容,有最高的諧振頻率,半徑最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距離稍遠,最外層放置容值最大的。但是,所有對該芯片
    的頭像 發表于 03-12 16:32 ?7943次閱讀
    20180223-PCB<b class='flag-5'>布局</b>時如何<b class='flag-5'>擺放</b>及安裝<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>?

    電容應該如何擺放詳細問題分析

    電容的一個重要問題是電容半徑。大多數資料中都會提到
    發表于 08-15 17:32 ?5次下載
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>應該如何<b class='flag-5'>擺放</b>詳細問題分析

    旁路電容電容濾波電容的作用詳解

    旁路電容電容濾波電容的作用介紹 什么是旁路電容
    發表于 06-22 10:53 ?5583次閱讀

    PCB布局電容擺放經驗分享

    對于電容的安裝,首先要提到的就是安裝距離。容值最小的電容,有最高的諧振頻率,半徑最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距離稍遠,最外層放置容值最大的。但是,所有對該芯片
    發表于 02-10 12:05 ?20次下載
    PCB<b class='flag-5'>布局</b>時<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b><b class='flag-5'>擺放</b>經驗分享

    關于PCB濾波電容布局擺放

    自諧振頻率點是區分電容器是容性還是感性的分界點,低于諧振頻率時電容表現為電容特性,高于諧振頻率是電容表現為電感特性。
    發表于 03-09 12:23 ?729次閱讀

    電容PCB設計和布局詳解

    今天給大家分享的是:電容電容PCB設計和布局
    發表于 07-05 09:37 ?1426次閱讀
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>電容</b>PCB設計和<b class='flag-5'>布局</b>詳解

    濾波電容怎么布局擺放,到底是先大后小還是先小后大?

    濾波電容怎么布局擺放,到底是先大后小還是先小后大?
    的頭像 發表于 12-04 15:43 ?2298次閱讀
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>濾波</b><b class='flag-5'>電容</b>怎么<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>擺放</b>,到底是先大后小還是先小后大?

    電容擺放位置和作用

    電容(Decoupling Capacitor)在電子電路設計中扮演著至關重要的角色,它們用于減少電源線上的噪聲,確保電路的穩定性和性能。
    的頭像 發表于 09-19 10:54 ?461次閱讀