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[常见问题解答]运算放大器电路中电容的经典应用解析[ 2024-12-26 11:51 ]
在电子电路设计中,运算放大器被广泛使用,而电容器作为重要的无源元件,不仅可以优化电路的性能,还可以提高电路的稳定性和抗干扰能力。本文结合一个真实的应用场景来详细分析电容器在运算放大器电路中的经典作用和抗干扰能力。一、电源去耦电容器:优化电源质量电源去耦电容器是运算放大器电路中最常见的电容器之一。通常连接在电源和地之间,其主要作用是降低电源噪声信号对电源的影响。其他成分如高频纹波和电磁干扰会通过电路影响运放的工作状态,导致输出信号失真。去耦电容能够有效吸收这些高频干扰信号,为运放提供更纯净的电源环境。1. 去耦电容
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[常见问题解答]场效应管常见故障分析与修复技巧[ 2024-12-11 11:41 ]
场效应管(FET)作为一种重要的电子器件,广泛应用于各类电子设备中,尤其是在功率放大、信号调节以及开关控制等领域。尽管场效应管具有较高的性能和稳定性,但在实际应用中,也会因多种因素导致一些常见的故障。本文将分析场效应管的常见故障及其修复方法。一、栅极电压不稳定导致的故障1. 故障现象场效应管的栅极电压是控制源极和漏极之间电流流动的关键。栅极电压波动过大时,场效应管的工作状态可能出现异常,导致器件无法按预期进行电流控制,甚至出现失效。2. 原因分析栅极电压不稳定的原因主要可能是电源不稳定、去耦电容失效或者栅极驱动电路
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[常见问题解答]电源模块设计中的技术细节:从原理到实施的全面解读[ 2024-07-22 16:11 ]
一、解决电源模块故障的策略1. 处理输出电压过低的挑战输出电压不足会严重影响系统的稳定性。这种情况通常是由于供电不足、电线阻抗异常或线径不匹配引起的。针对此问题,可以通过提高电源的输入电压、改进电线的布局或选用低内阻的电路元件来解决。2. 噪声管理在电源模块设计中的应用输出噪声的增加会削弱电源模块的整体效能。噪声源可能是由于电源模块与敏感部件的距离过近或敏感部件的电源输入端未安装适当的去耦电容。通过增加元件间的空间距离及在关键接口处增加去耦电容,可以有效降低噪声水平。3. 应对输入电压异常过高的问题输入电压的异常增
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[常见问题解答]基于线性稳压器7805的电路图介绍[ 2023-11-13 17:01 ]
基于线性稳压器7805的电路图介绍IC 7805 线性模式线性电源 我们假设大多数读者已经使用过78xx系列稳压器,其基本示意图如图1所示。对于 7805,输出当然固定在 5 V 的电位,输入必须至少接收 7.5 V 才能正常工作。两个电容器是去耦电容器,可防止稳压器可能的振荡。C1是“储能”电容器,用于滤除来自整流器的直流电压。另一个“储能”电容通常在输出端(C2)提供,但容量较小。这种类型的电源长期以来一直令人满意,但它有一个主要缺陷:一旦提供给负载的电流超过几十
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[常见问题解答]电路中两个电容并联的作用介绍[ 2023-09-25 18:32 ]
电路中两个电容并联的作用介绍为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?01 旁路和去耦    旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。   要理解这两个词汇,还得回到英文语境中去。   Bypass在英语中有抄小路的意思,在电路中也是这个意思,如下图所示。    couple在英语中是一对的意
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[常见问题解答]直流电源和地线之间连接电容的作用介绍[ 2023-06-03 13:54 ]
直流电源和地线之间连接电容的作用介绍1,在直流电源(Vcc)和地之间并接电容的电容可称为滤波电容.滤波电容滤除电源的杂波和交流成分,平滑脉动直流电压,储存电能.取值一般100-4700uF.取值与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大越好.有时在大电容傍边会并有一个容量较小的电容,叫高频去耦电容.也是滤波的一种型式用来滤除电源中的高频杂波以免电路产生自激,稳定电路工作状态.取值一般0.1-10uF.取值与滤除杂波的频率有关.这样接的作用一般叫“退耦”,也叫“退交连”、
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[常见问题解答]PDN网络模型分析介绍 | 壹芯微[ 2022-08-31 19:08 ]
最简化模型分析最初的芯片功能相对来说比较简单,运行的频率也比较低,所以也很少出现电源完整性问题。当时的工程师也很少考虑电源完整性相关的设计。我们可以使用下图所示的PDN网络模型来分析早期比较简单的芯片。可以看到早期的芯片,并没有在封装上设计去耦电容。在这个模型中,die包含寄生电阻R_{die}和寄生电容C_{die},封装包含了寄生电感L_{pkg}。同时PCB上也没有设计去耦电容以及电源平面。这是一个典型的平行谐振电路,并行谐振电路存在并行谐振点。下图显示了从上图的测试点看到的阻抗曲线。通过如下公式我们可以计算
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[常见问题解答]电容器在不同电路中的名称以及意义[ 2020-11-10 15:31 ]
电容器在不同电路中的名称以及意义电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。1、滤波电容:接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电变平滑。一般采用大容量的电解电容器或钽电容,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。2、去耦电容:幷接在放大电路的电源正、负极之间,防止由于电源内阻形成的正反馈而引起的寄
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[常见问题解答]电源设计知识详解-电源设计中的去耦电容应用实例[ 2020-09-08 16:40 ]
电源设计知识详解-电源设计中的去耦电容应用实例电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同。实际的电容可以等效成下面的电路形式:C:电容容值。一般是指在1kHz,1V 等效AC电压,直流偏压为0V情况下测到的,不过也可有很多电容测量的环境不同。但有一点需注意,电容值
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[常见问题解答]电源系统中铁氧体磁珠使用知识[ 2020-08-12 16:32 ]
电源系统中铁氧体磁珠使用知识过滤高频电源噪声并干净地分享相似电源供电轨(即混合信号 IC 的模拟和数字供电轨),同时在共享的供电轨之间保持高频隔离的一种有效方法是使用铁氧体磁珠。铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具 有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供 电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。这样便形成了一 个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。然而,若系统设计中对铁氧体磁珠使用不当,则会产生不利影 响。有一些例子可以说明:由于磁珠和去耦电容搭配用于低通 滤
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[常见问题解答]旁路电容及去耦电容的差异[ 2020-07-31 10:20 ]
旁路电容及去耦电容的差异一般来讲,从电路上说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提
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[常见问题解答]如何区分旁路电容与去耦电容[ 2020-04-10 17:04 ]
如何区分旁路电容与去耦电容旁路电容与去耦电容简介1、旁路电容旁路电容是可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容。 对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。2、去耦电容去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。区分“旁路电容”和
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[常见问题解答]采用低ESL电容器实现低阻抗并减少MLCC数量[ 2019-10-11 15:10 ]
近年来,随着各类电子系统的高功能和高性能化,IC芯片的消耗电流量越来越大。另一方面,IC的高功能化推动了内部结构的精细化,因此IC的耐电压下降,电源电压值下降。看近年来的趋势,需要减少电压波动,而另一方面,IC消耗电流变化又在增加。因此,需要进一步降低另一个因素——阻抗。本文以TDK公司的技术注释(AN)为基础,介绍通过活用电源完整性(PI)将两端子MLCC(积层陶瓷贴片电容)改为低ESL产品,以降低电源线路阻抗和减少去耦电容数量。1. 低电压/大电流电源线的去耦电容随着电源电压值的下降,为
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[常见问题解答]IC封装对EMI控制中的作用与影响解析[ 2019-08-19 11:42 ]
去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。现有的系统级EMI控制技术包括:1. 将电路封闭在一个Faraday盒中(注意包含电路的机械封装应该密封)来实现EMI屏蔽;2. 在电路板或者系统的I/O端口上采取滤波和衰减技术来实现EMI控制;
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