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濾波電容原理分析

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(shù)是如何確定的?不要告訴我是抄別人原理圖的,呵呵。

數(shù)字電路要運(yùn)行穩(wěn)定可靠,電源一定要”干凈“,并且能量補(bǔ)充一定要及時(shí),也就是濾波去耦一定要好。什么是濾波去耦,簡單的說就是在芯片不需要電流的時(shí)候存儲(chǔ)能量,在你需要電流的時(shí)候我又能及時(shí)的補(bǔ)充能量。不要跟我說這個(gè)職責(zé)不是DCDC、LDO的嗎,對,在低頻的時(shí)候它們可以搞定,但高速的數(shù)字系統(tǒng)就不一樣了。

先來看看電容,電容的作用簡單的說就是存儲(chǔ)電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個(gè)芯片的電源腳放置一個(gè)0.1uF的電容去耦。等等,怎么我看到要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(gè)道道就要了解電容的實(shí)際特性。理想的電容它只是一個(gè)電荷的存儲(chǔ)器,即C。而實(shí)際制造出來的電容卻不是那么簡單,分析電源完整性的時(shí)候我們常用的電容模型如下圖所示。

圖中ESR是電容的串聯(lián)等效電阻,ESL是電容的串聯(lián)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(gè)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。

我們知道電容的容抗Zc=1/ωC,電感的感抗Zl=ωL,(ω=2πf),實(shí)際電容的復(fù)阻抗為

Z=ESR+jωL-1/jωC=ESR+j2πfL-1/j2πfC。可見當(dāng)頻率很低的時(shí)候是電容起作用,而頻率高到一定的時(shí)候電感的作用就不可忽視了,再高的時(shí)候電感就起主導(dǎo)作用了。電容就失去濾波的作用了。所以記住,高頻的時(shí)候電容就不是單純的電容了。實(shí)際電容的濾波曲線如下圖所示。

上面說了電容的等效串聯(lián)電感是電容的制造工藝和材料決定的,實(shí)際的貼片陶瓷電容的ESL從零點(diǎn)幾nH到幾個(gè)nH,封裝越小ESL就越小。

從上面電容的濾波曲線上我們還看出并不是平坦的,它像一個(gè)’V’,也就是說有選頻特性,在時(shí)候我們希望它是越平越好(前級的板級濾波),而有時(shí)候希望它越越尖越好(濾波或陷波)。影響這個(gè)特性的是電容的品質(zhì)因素Q,Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲線就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲線就越尖。通常鉭電容和鋁電解有比較小的ESL,而ESR大,所以鉭電容和鋁電解具有很寬的有效頻率范圍,非常適合前級的板級濾波。也就是在DCDC或者LDO的輸入級常常用較大容量的鉭電容來濾波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的電容來去耦,陶瓷電容有很低的ESR。

說了那么多,那到底我們在靠近芯片的管腳處放置0.1uF還是0.01uF,下面列出來給大家參考。

頻率范圍(HZ)電容取值

DC-100K10uF以上的鉭電容或鋁電解

100K-10M100nF(0.1uF)陶瓷電容

10M-100M10nF(0.01uF)陶瓷電容

>100M1nF(0.001uF)陶瓷電容和PCB的地平面與電源平面的電容

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