当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]‌大电容滤低频,小电容滤高频‌。这一现象的根源在于电容器对交流信号的阻抗特性。容抗是电容器对交流信号的阻碍程度的量度。

‌大电容滤低频,小电容滤高频‌。这一现象的根源在于电容器对交流信号的阻抗特性。容抗是电容器对交流信号的阻碍程度的量度。从公式中可以看出,当电容器的容量固定时,频率越高,容抗就越小;反之,在频率不变的情况下,电容越大,容抗就越小。特别地,对于直流信号(频率为0),电容的容抗趋于无穷大,相当于电路中的断路状态‌。

实际应用中的选择

在实际应用中,选择合适的电容容量对于滤波效果至关重要。例如,一般的10pF左右的电容用于滤除高频的干扰信号,而0.1μF左右的电容用于滤除低频的纹波干扰,并起到稳压的作用‌2。在数字电路中,去耦电容通常选择0.1μF,用于频率低于10MHz的情况;而对于高于20MHz的频率,则使用1到10μF的电容以去除高频噪声‌3。

历史背景和技术进步的影响

40年前,由于大电容的寄生电感较大,限制了其在高频段的应用,因此需要小电容来滤除高频信号。然而,随着技术的发展,大电容的寄生电感问题得到了改善,使得大电容也可以用于滤除高频信号。现代电子设备中,常常在大电容旁边并联一个小电容来滤除高频干扰信号,这种组合使用可以更有效地进行电源滤波‌45。

从定义来讲,滤波电容是指安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,可分为低频滤波电容(50Hz)和高频滤波电容(几千-几万Hz)。

对于滤波电容容值的选择,电子工程师大都有一个共识:大电容滤低频,小电容滤高频。这个观点真的正确吗?

陈永真教授对此表示,值40年前,这种说法肯定是对的,因为那个年代,大电容体积做不小,寄生电感随电容器长度增加。而且那个年代的电容器尺寸都相对很大。如今时代变了,大电容也可以滤高频,再加小电容就是画蛇添足!

电容器滤波效果受什么影响?

电容器的等效电路可以认为是LCR串联。其中:

L是电容器的寄生电感,也就是等效串联电感,即ESL;

C是电容器的静电电容量;

R是电容器的等效串联电阻,也就是ESR。

电容器的滤波是利用电容器的低阻抗来降低电容器并联端的直流电源总阻抗,因为直流电源的交流阻抗是很大的,自身无法滤除来自负载的交流分量电流,这样就会在直流电源端产生不可容忍的交流分量叠加电压。为了不让这个交流电流流入直流电源,需要一个低阻抗器件,同时又没有直流电流的器件,这就是电容器。

在电子线路中,除了50Hz整流和低频功率放大以外,1μF顶多10μF就可以很好地满足电源旁路功能,无需并接电容量比较大的电解电容器。

因此,只要并联的电容器阻抗满足要求就可以完成滤波要求。在很多情况下,大电容不能满足高频滤波要求的根本原因是,由于传统的大电容的寄生电感比较大,在较高的频段,其阻抗特性呈现电感特性,也就是ESL的感抗大于电容器的容抗。对于电源旁路电容器来说,ESL越小越好,认为电容器的ESL受到电容器尺寸制约,特别是电极长度的制约。这便是过往需要“小电容滤高频”的原因。

MLCC快速发展打破了这样的界定。MLCC可以大大地缩小电容器的ESL,例如1206贴片型电容器的ESL仅仅5nH。在低耐压的MLCC,这个封装可以将电容量做到10μF/25V,当然这个封装也可以做成0.01μF/40V。如果是相同的封装,在选择电源旁路电容器时就没有必要用一个0.01μF电容或0.1μF电容与10μF电容并联,完全没有必要!


真的是大电容滤低频,小电容滤高频‌吗

从图中可以看到,在10MHz以下,10μF电容器的阻抗具有绝对的优势,而在10MHz以上10μF与0.001~0.1μF阻抗特性一样。这就是说,如果选择一个与小电容相同ESL低的大电容,就不再需要小电容滤波了,大电容本身就可以完成。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭