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电源引脚的0.1μF或0.01μF引脚是否泄漏?不是全部。
发布日期:2019-10-06 10:53    浏览次数:     作者:365bet平台网址    
在设计电路板时,许多教师会说每个电源引脚必须为零。
1 uF或0
据说01uF滤波电容能够消除电源噪声并保持芯片稳定。
你知道为什么吗?
你最后放了多少个电容?
这时,老师建议在芯片的每个引脚上加0。
1 uF电容
这是一般规则,但不是全部,所以加0。
1uF电容很好。
这仍然是对具体情况的具体分析。
我们从以下两点来分析这个原理。
电容器的实际特性首先,观察电容器的实际型号,如下图所示。实际上,在低频时存在寄生电感ESL和寄生电阻ESR,但这些可以忽略但在高频时可以忽略。频率,在一定程度上,这个电容器可能不是电容器,寄生电感起着重要作用。
请参见下表,以确保电容器具有频率选择性,并且滤波器特性在频率范围内是最佳的。
影响该特性的因素是电容器品质因数Q,Q = 1 /ωCESR。ESR越高,Q越低,曲线越平坦。相反,ESR越低,Q越大,曲线越尖锐。
通常,钽电容器和铝电解电容具有相对低的ESL和高ESR,因此钽电容器和铝电解电极非常合适,因为它们具有宽的有效频率范围。它用于前级过滤。
据说电容器的去耦半径靠近芯片电源的电容引脚。
这存在电容器解耦半径的问题。物体必须在电容器的去耦半径内以断开电容器。在该去耦半径之外,电容器无效。
请告诉我这个解耦半径的实验公式。这是电容器谐振频率的五分之一。例如,0。
当陶瓷电容器001uF安装在电路板上时,总寄生电感为1。
在6nH的情况下,安装后的共振频率为125。
谐振周期为8 MHz时为7。
95 ps
假设电路板上的信号传播速率为166 ps /英寸,则波长为47。
9英寸
电容器的去耦半径为47。
9/50 = 0
958英寸,大约2英寸
4厘米
电容器的谐振频率通常在手册中描述。电容器越大,其谐振频率越低,波长越长,去耦半径越大。
因此,对于这些大电容器,在220μF时,去耦半径非常大,可以离电源很远,并且脚也可以发挥作用。
也就是说,哪个电容器应放置在哪个频率上,并且电源容量的电容器必须具有闭合并且必须具有定性的理解。
这些是我多年的经验,除了发现的信息之外,我希望能为每个人服务。
在实际电路设计中,您可以将这些知识应用到您的工作中。
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