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我们在处理高速差分信号的时候,经常使用交流耦合,也会使用直流耦合,比如PCIExpress我们看到的是交流耦合,早期光模块和芯片之间的LVPECL则更多地使用直流耦合,这篇文章我们不打算讨论什么情况下使用交流耦合,什么情况下使用直流耦合,我们要讨论的是使用交流耦合时需要解决的问题。 很简单的一个问题,交流耦合的电容需要选择多大我们 常见的有0.1uF和0.01uF,可是我们有想过为什么吗为什么不选更大或者更小的今天我们试图来用 简单的方式来解释,我们先使用频域的方式。 频域 以PCIE为例,我们知道PCIE内含8b/10b编码,并且我们知道它的所谓2.5Gbps(PCIE1.0),5Gbps(PCIE2.0),8Gbps(PCIE3.0)速率指的包含了8b/10b后的速率,也就波特率,这一点和以太网不一样,千兆以太网的SGMII接口速率其实1.25Gbps,去除8b/10b后比特率是1000M,所以这里的千兆指的payload速率,而且PCIE的速率指的是加上开销以后的速率。 交流耦合电容 题外话不多说,我们知道8b/10b作用是确保0和1的平衡,使得信号不会出现很长0和很长的1,防止接收端的CDR失锁,也就是去除了信号的低频部分,使得信号的频谱保持在某个频率以上。如图所示经过8b/10b编码后信号的频谱在低频段衰减了8dB。 那么我们怎么去除为什么我们要去除低频,保留高频呢这还得从AC耦合的结构原理说起: 根据上图,我们进一步细化一下模型如下: 我们看到耦合电容和传输线的特征阻抗组成了一个高通的滤波器,如下面的图所示我们需要确保此Highpassfilter的截止频率(绿色线)要低于信号经过8b/10b后的频谱的 点(红色线),因为只有这样才能确保信号的能量完整的通过。

用 表的电阻挡测量:当表笔接触电容的两根线时,表针摆动后又回到原来位置(电容充放电)证明电容是好的;如果表针不动,可调换一下表笔。电容如果不能够充放电,就证明坏了。 用数字万用表判断电风扇启动电容的好坏可以使用电容档位测量,机械表用RX1K测,只要有充电放电就可以认为(估算)是好的,如果无穷大或0欧就是坏的了。 测量电风扇上面电容的好坏,一般有三种方法: 1、利用数字电容表测量 将电容表的正负极表针,分别接触电容的正负极。数值接近或等于电容外壳的容量标称值,说明电容是正常的;如果数值明显低于电容外壳的标称容量,说明电容已损坏。 2、利用指针万用表测量 将指针万用表的旋钮开关旋至K档区间内,用表针接触电容的正负极,观察电容有无放电现象。 若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的;如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿;若表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电;若表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 3、短接法 将测量不短路的电容器接入220V插孔,给电容器先充电。然后将电容器上两条线短接,如果听到啪的响声,以及看到电火花,表明该电容器是好的。容量越大,响声越大,火花也大。否则,说明电容已损坏。 电扇上的电容起什么作用 电扇电容一般分为启动电容和工作电容两类。启动电容是在电动机启动时辅助电机启动,当电机启动后就不起作用了;工作电容是在辅助电机启动之后仍然协助电机运行,即仍然起作用。电风扇的电容一般是都启动电容。 电容在里面通过改变启动绕组线圈的电流相位启动电机。因为电风扇大多是单相的,而直接用单相电无法产生一个足够的启动磁场,也无法维持良好的运转。所以这种电动机一般都有两个绕组,就是主绕组和辅助绕组。主绕组直接并入电路,辅助绕组经过电容器后串入电路。这样辅助绕组就有一个角度差。而电容器则起到移相的作用,让相位出现一个偏离,这样相当于获得了2相电,而且相位不同,就可以将转子启动起来,然后主绕组维持磁场让他运转,辅绕组继续推动,使其不因为外力作用而停下来。


