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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,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。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/(LC)1/2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、单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。 2、额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。 3、价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。 贴片电解电容器缺点是介质损耗、容量误差较大( 大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。 贴片电容可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装 为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的 多的为铝电解电容和贴片电容,在一个电路板组成的电路中,常需要考虑价格和性能方面的因素,不同类型的电容有不同的性能优势,不管贴片的还是插件的电容选择合适你自己的才是 的。 贴片电解电容的标识方法 贴片电解电容的标识方法主要有以下三种: ①采用三位数进行标注,单位为pF。前两位为有效数字,后一位为有效数字乘以10的幂次,如475表示47×105pF,即4.7uF。 ②直接进行标注,表示的参数主要有容量和耐压值,如10V6表示电解电容的容量为10uF,耐压为6V。 ③使用代码法,通常由一个字母和三个数字组成,字母表示电解电容的耐压值,数字用来标明电容量,单位为pF。前两位数字表示电容量的有效数字,第三位数字表示有效数字乘以10的幂次。贴片电解电容上面的指示条标明此端为电解电容的正极。贴片电解电容代码中的字母与耐压值的关系见下表。 例如,若某一电解电容的代码为A475,则A表示耐压值为10V,47表示电容量的有效数字为47.5表示105。


