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电源滤波电容的选择与计算电感的阻抗与频率成正比电容的阻抗与频率成反比.所以电感可以阻扼高频通过电容可以阻扼低频通过.二者适当组合就可过滤各种频率信号.如在整流电路中将电容并在负载上或将电感串联在负载上可滤去交流纹波.电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好电容和电感的很多特性是恰恰相反的一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用
4.7u用于滤低频,二级用
0.1u,用于滤高频,
4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,
0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右电源滤波,开关电源,要看你的ESR电容的等效串联电阻有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C.因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WCW=2*PI*f从而得到此式子f=1/2pi*LC.,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果.引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率.采用电容滤波设计需要考虑参数ESRESL耐压值谐振频率那么如何选取电源滤波电容呢?电源滤波电容如何选取掌握其精髓与方法其实也不难1理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少1/jwc但由于电容两端引脚的电感效应这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路自谐振频率即器件的FSR参数这表示频率大于FSR值时电容变成了一个电感如果电容对地滤波当频率超出FSR后对干扰的抑制就大打折扣所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容SFR值大对高频信号提供了一个对地通路所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频小电容滤高频根本的原因在于SFR自谐振频率值不同想想为什么如果从这个角度想也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.2那么在实际的设计中我们常常会有疑问我怎么知道电容的SFR是多少就算我知道SFR值我如何选取不同SFR值的电容值呢是选取一个电容还是两个电容电容的SFR值和电容值有关和电容的引脚电感有关所以相同容值的04020603或直插式电容的SFR值也不会相同当然获取SFR值的途径有两个:1器件Datasheet如22pf0402电容的SFR值在2G左右2通过网络分析仪直接量测其自谐振频率想想如何测量S21知道了电容的SFR值后用软件仿真如RFsim99选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后那就是实际电路试验如调试手机接收灵敏度时LNA的电源滤波是关键好的电源滤波往往可以改善几个dB.电容的本质是通交流隔直流理论上说电源滤波用电容越大越好.但由于引线和PCB布线原因实际上电容是电感和电容的并联电路还有电容本身的电阻有时也不可忽略这就引入了谐振频率的概念:ω=1/LC1/2在谐振频率以下电容呈容性谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波小电容滤高频波.这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高.至于到底用多大的电容这是一个参考电容谐振频率不过仅仅是参考而已老工程师说主要靠经验.更可靠的做法是将一大一小两个电容并联一般要求相差两个数量级以上以获得更大的滤波频段.文章来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_545edca401000ax
6.html我看了这篇文章,也做个粗略的总结吧
1.电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路
2.电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地
3.理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波小电容滤高频波
4.可靠的做法是将一大一小两个电容并联一般要求相差两个数量级以上以获得更大的滤波频段.(类似1)滤波电容的选取原则经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大后面一般用大小两个电容大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高容量选择
(1)大电容负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大
(2)小电容,凭经验,一般104即可
2.别人的经验(来自互联网)
1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路
2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地
3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波小电容滤高频波
4、可靠的做法是将一大一小两个电容并联一般要求相差两个数量级以上以获得更大的滤波频段.具体案例:AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的?再经78LM05后需加的电容又是多大?前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上
2.有一电容滤波的单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求
(1)选择整流二极管;
(2)选择滤波电容;
(3)另电容滤波是降压还是增压?
(1)因为桥式是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流的一半就行了,所以二极管最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流的输出电压等于输入交流电压有效值的
1.2倍,所以你的电路输入的交流电压有效值应是20V,而二极管承受的最大反压是这个电压的根号2倍,所以,二极管耐压应大于
28.2V
(2)选取滤波电容
1、电压大于
28.2V;
2、求C的大小公式RC≥(3--5)×
0.1秒,本题中R=24V/
0.5A=48欧所以可得出C≥(
0.00625--
0.0104)F,即C的值应大于6250μF
(3)电容滤波是升高电压滤波电容的选用原则在电源设计中滤波电容的选取原则是:C≥
2.5T/R其中:C为滤波电容单位为UF;T为频率单位为HzR为负载电阻单位为Ω当然这只是一般的选用原则在实际的应用中如条件空间和成本允许都选取C≥5T/R.
3.滤波电容的大小的选取PCB制版电容选择印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用RC吸收电路来吸收放电电流一般R取1~2kΩ,C取
2.2~
4.7μF一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号
0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个滤除纹波,一个滤除高频信号如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦
0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到10个uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率一般为
0.1或
0.01uF说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可以通过电容的等效阻抗公式看出来Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的阻抗越小.在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用而实际情况中,往往电容的作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义本文里,我们统一把这些应用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念ω=1/LC1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高至于到底用多大的电容,这是一个参考不过仅仅是参考而已,用老工程师的话说——主要靠经验更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段一般来讲,大电容滤除低频波,小电容滤除高频波电容值和你要滤除频率的平方成反比具体电容的选择可以用公式C=4Pi*Pi/R*f*f电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少1/jwc但由于电容两端引脚的电感效应这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路自谐振频率即器件的FSR参数这表示频率大于FSR值时电容变成了一个电感如果电容对地滤波当频率超出FSR后对干扰的抑制就大打折扣所以需要一个较小的电容并联对地可以想想为什么原因在于小电容SFR值大对高频信号提供了一个对地通路所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频小电容滤高频根本的原因在于SFR自谐振频率值不同当然也可以想想为什么如果从这个角度想也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.2那么在实际的设计中我们常常会有疑问我怎么知道电容的SFR是多少就算我知道SFR值我如何选取不同SFR值的电容值呢是选取一个电容还是两个电容电容的SFR值和电容值有关和电容的引脚电感有关所以相同容值的04020603或直插式电容的SFR值也不会相同当然获取SFR值的途径有两个1器件Datasheet如22pf0402电容的SFR值在2G左右2通过网络分析仪直接量测其自谐振频率想想如何量测S21知道了电容的SFR值后用软件仿真如RFsim99选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后那就是实际电路试验如调试手机接收灵敏度时LNA的电源滤波是关键好的电源滤波往往可以改善几个dB.滤波电容的选取与计算从网上看有两种工程常用的计算方法:参考感觉有些道理
一、当要求不是很精确的话可以根据负载计算每mA2uf.
二、按RC时间常数近似等于3~5倍电源半周期估算给出一例负载情况直流1A,12V其等效负载电阻12欧姆桥式整流RC=3T/2C=3T/2/R=3x
0.02/2/12=2500μF工程中可取2200μF,因为没有2500μF这一规格若希望纹波小些,按5倍取这里,T是电源的周期,50HZ时,T=
0.02秒全波整流结果一样,但半波整流时,时间常数加倍根据全波整流波形可以看出输出电压的平滑与电容充放电时间和信号的频率有关系当信号的频率增大时输出电压的波动就分变大可以改变滤波电容的大小来改变充放电时间使波动减小.这也反应了上述滤波电容的计算关系.理论上滤波电容越大滤波效果越好输出电压就越平滑但在电路接通的瞬间,电路中所产生的冲击电流因素却不能被忽略,这是因为,几乎所有的电子元器件都有其可以通过的最大电流值,所以,在选择电子元器件时,必须考虑冲击电流所带来的流过相关元器件瞬间电流的最大值,冲击电流越大,对电子元器件的要求就越高,电路的成本就会提高电容值DIPMHzSTMMHz
1.0μF
2.
550.1μF
8160.01μF25501000pF80160100pF25050010pF
8001.6GHz电容谐振频率电容值DIPMHzSTMMHz
1.0μF
2.
550.1μF
8160.01μF25501000pF80160100pF25050010pF
8001.6GHz。