看退耦电容电路工作原理分析与理解中 遇到的问题

作者&投稿:佛政 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 电容信号传输是依靠电容的充放电来完成的,对于交变信号,我们可以简单的运用电容2端的电压不能突变来理解即可。也就是我们常说隔直通交。为什么说是隔直通交,可以根据下面的式子来说明。
我们用一个10UF的电容在频率0时(直流),1KHZ频率,100KHZ频率下的计算出的容抗就明白了。
XC=1/2πfC
式中,XC表示电容器的容抗,单位为Ω;f表示交流电的频率,单位为Hz;C表示电容器的电容,单位为F。
所以这个关系式就可叙述为:电容器的容抗大小与电容成反比,与交流电频率成反比。


退耦电容的工作原理是什么呢?
退耦电容的工作原理是利用电容通高频、阻低频的特性滤除电路中的交流成分,使电源中的直流成分更加稳定,从而使电路工作更加稳定。从本质上说其实还是电容的充放电原理。退耦电容:用在退耦电路中的电容称为退耦电容,退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。所谓...

退耦电容原理是什么
耦合电容的原理是,当一个电路中的电压发生变化时,电容器会将电压变化的部分存储起来,而另一个电路中的电压则不受影响。当电压变化的部分被存储起来后,电容器会将电压变化的部分释放出来,从而使另一个电路中的电压不受影响。

电容退耦原理是什么
电容退耦是一种电路技术,它使用一个或多个电容器来抑制电路中的频率响应,从而减少电路中的干扰和噪声。电容退耦的原理是,当电流通过电容器时,电容器会吸收一部分电流,从而减少电路中的频率响应。电容器的容量越大,它就能吸收越多的电流,从而抑制电路中的频率响应越多。

电容器的工作原理
耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。退耦电路中的电容器称为退耦电容。在多级放大器的直流电压供给电路...

关于电容耦合的工作原理
电容耦合的工作原理是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止低频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流...

关于电容耦合的工作原理
电容耦合的工作原理:耦合是指信号由前级向后级传递过程中会产生一种噪声来阻碍其信息传送的现象,而耦合电容就是指用于完成耦合功能的电容。对应于耦合,还有一种现象为退耦,即通过滤波来消除干扰噪声以完成信号由上一级至后一级的正常传送的现象。噪声对信号传递过程产生影响的方式有多种,其耦合方式主要...

去耦电容是实现什么功能的?
去耦电容,也叫退耦电容。电容可以去耦,是由于电容隔直通交的性质特点决定的。基本原理:在共用一个电源的多级放大器中,前后级信号在通过电源时,会形成串扰现象,当将电容跨接在某级放大电路的某一节点与地之间时,该节点的交流信号就被电容“短路”到地,经过该点的杂散信号就被去耦电容“去除”,就...

退耦电容原理--退藕电容的一般配置原则
但退耦就不行了。有些大功率场合,电源滤波都要求对剧烈抖动做滤波,就需要高频电解电容了,比普通的电解电容贵了几倍。航模无刷电调就需要。另外有些需要迅速放电的环境,也会改变电解电容的形状,减少缠绕的圈数来降低电感对放电速度的影响。所以闪光灯的放电电容都是很长的。

去耦电容基本概况
电路中,存在驱动源与被驱动的负载。当负载电容较大时,驱动电路需要完成信号的充电、放电过程。在上升沿陡峭时,电流较大,驱动电路会吸收大量电源电流。电路中的电感和电阻(特别是芯片管脚上的电感)会在此过程中产生反弹电流,这实际上是一种噪声,影响前级电路的正常工作。这便是耦合现象。去耦电容的...

退耦电容是什么意思和作用?谢谢!
退耦,decouple,大约就是把缠在一起的事物分别开来的意思。退耦电容主要是用来把不一样波频的电源分开,也就是达到滤波的作用。电容的“电阻”会因波频frequency而异,因此对高频电源而言,电容的电阻会比对低频电流来的低。高频电流会通过电容,而低频电流则不会(需视电容,电频等参数而定),从而达到...

富蕴县17884156845: 退耦电容的工作原理是什么呢? -
明欢甘露: 1. 退耦电容的工作原理是利用电容通高频、阻低频的特性滤除电路中的交流成分,使电源中的直流成分更加稳定,从而使电路工作更加稳定.从本质上说其实还是电容的充放电原理.2. 退耦电容:用在退耦电路中的电容称为退耦电容,退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡.所谓退耦,即防止前后电路电流 大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对电路的正常工作产生影响,换言之,退耦电路能够有效地消除电路之间的寄生耦合.

富蕴县17884156845: 从储能的角度看陶瓷电容退耦原理是怎样的? -
明欢甘露: 在制作电路板时,通常会在负载芯片周围放置很多电容,这些电容就起到电源退耦作用.在下图中,当负载电流不变时,其电流由稳压电源部分提供(图中的I0方向),此时电容两端电压与负载两端电压一致,电流Ic为0,电容两端存储相当数量...

富蕴县17884156845: 什么是退耦合电路 -
明欢甘露: 退偶和耦合是电路中的两个概念,耦合的一般是交流信号的耦合,用于前后级传递信号,串联于电路中,退耦一般是指电源与地并接一个大电容,滤去杂波.

富蕴县17884156845: 关于退偶电容 -
明欢甘露: 滤波电容是针对电源本身的波动而加入的,目的是减少或削减波动;退藕电容是因为放大电路电力消耗而使电源波动才加入的,主要作用是放置电路的自激;原理虽然相近,但作用是不同的,滤波电容通常是大容量的电容,退藕电容通常不需要太大容量,特别是高频电路更是如此.

富蕴县17884156845: 什么是退耦电容
明欢甘露: 去耦: 电路系统中变化的电流对系统供电电源里的电源内阻起作用,从而导致电源向电路输出实际电压产生抖动. 如果从电源引出一个较小的电阻,该电阻串联一个电容到地,该阻容节点就可以为需要退耦的电子元器件供电了.虽然该阻容节点上的电位有所下降,但在该节点上的电压却会趋于稳定.这是RC积分网络的典型应用实例.该电容就是退耦电容. 有时我们从电路上看不到这个从电源引出的小电阻,那是因为有电路板铜箔在当作小电阻使用.因为除了到绝对0温度时,世界上不存在真正0欧姆的电阻. 这就是去耦.由此可见,去耦是为了尽可能的获得稳定的供电电压的.主要是针对电源内阻而设置的,如果电源内阻为0,并且电路板铜箔电阻为0,那就真的不需要设置退耦回路了

富蕴县17884156845: 电容在电路中有哪些作用啊? -
明欢甘露: 电容在电路中的作用:●耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用 .●滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用...

富蕴县17884156845: 退耦是什么意思?移相又是什么? -
明欢甘露: 所谓退耦,既防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响.换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合. 退耦滤波电容的取值通常为47~200μF,退耦压差越大时,电容的取值...

富蕴县17884156845: 简单讲一下去耦电容是做什么的? -
明欢甘露: 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.去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声.去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1uF,100MHz取 0.01uF.旁路电容实际也是去耦合的,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高一条低阻抗泄防途径.高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是 0.1u、0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定.

富蕴县17884156845: 去耦电容什么作用? 为什么要求精度要很高 -
明欢甘露: 在一个电路中,尤其是高频电路中各个元器件之间是有耦合作用的,这对电路实现其功能是有一定影响的,使用高精度电容就是为了去掉耦合作用,保证电路正常功能的实现,例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗这样就减小了电阻产生的耦合效应,所以这个电阻很小信号频率可能很高,一般的电容精度不够结果会造成去耦效果不好导致电路应用效果不好,电容本身会有容抗选择不合适也会影响电路的整体性能,所以这个电容一定有精度高,还要考耐压分布电感等各种参数,所以一般去耦电容最好用比较好的品牌

富蕴县17884156845: 去耦电容是实现什么功能的? -
明欢甘露: 呵呵,你好~ 去耦电容,也叫退耦电容.电容可以去耦,是由于电容隔直通交的性质特点决定的.基本原理:在共用一个电源的多级放大器中,前后级信号在通过电源时,会形成串扰现象,当将电容跨接在某级放大电路的某一节点与地之间时,该节点的交流信号就被电容“短路”到地,经过该点的杂散信号就被去耦电容“去除”,就不会有多余的信号耦合到本级放大器中造成干扰,可以使放大器工作更稳定可靠.

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