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极性与非极性电容并联的作用
2022-10-20
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一个极性电容和一个无极电容并联在一起 这是为了达到什么目的?
电路原理图画成一个极性电容和非极性电容并联的形式,更加多地是为了在画板的过程中在PCB的丝印层添加相关的引脚极性信息,避免接错极性炸电容。MLCC电容检测,贴片电容检测好坏,测试电容数据,高低温测试
当然了,老司机们,一般都能直接看出这是电源“去耦”电容的经典组合。理想的电源应该提供稳定的直流电压,故去耦(decouple)的对象是电源网络中的噪声。在电源网络上并电容到地是解决这个问题最简单的办法。
至于为什么是极性//非极性这种奇怪的形式,而不选择极性//极性,亦或是直接选一个等值的电容,这里面就有点意思了。MLCC电容检测,贴片电容检测好坏,测试电容数据,高低温测试
一般说来,实际电路上大容量的极性电容会是电解电容,而小容量的无极性电容会是瓷片电容之类的。对于一个理想的电容,阻频曲线大概是这样的:
这个也是理想的电源网络应该有的阻抗特性样子。
而实际的电容,会有引脚和自身材料特性带来的等效串联电感(ESL),所以曲线会变成这个鬼样:
因此,最好的办法就是把这两个电容并联起来用。一并起来,阻抗曲线大概就会变成这个样子。

这个理想电容模型的阻抗曲线因为忽略了ESR,显得非常奇怪,既有尖峰也有为负的阻抗。如果考虑阻抗的相频特性,在阻抗接近0的时候这个电路组合甚至会发生谐振。所以考察这个问题必须要电容的ESR加进来,如下列形式的电路。

然后阻抗特性就会变成这样了。

像上图展示的一样,这个阻抗特性曲线虽然也有明显尖锐的峰值和谷值,但是从整体上看,明显比上图平滑了很多。峰值部分一般称为“抗谐振”点(anti-resonance)。既然求电容组合要发挥去耦的作用,那设计要点之一就是这个尖峰必须远离电路中的噪声频率分布集中点。而逆向利用这个尖峰的思路就是把这个峰值尽量靠近临近负载电流谱频率集中点上,尽量减少电路拓扑上的相邻负载变化对本地电压的影响。题主的原理图中和去耦网络相连的是REF脚,一般都是指参考信号输入。没有更多信息,那我就假设一个场景来举例说明上图中谷值的意义。假设这是一个ADC的REF引脚,ADC每一个conversion周期都会从REF脚吸取一次或多次电流,具体取决于ADC的电路结构。在这种情况下,REF的电流谱是有规律可循的。我们希望REF脚在工作过程中电压的波动尽可能少,那就可以将去耦网络的谷值尽量靠近这个电流谱中的频率集中点。因为谷值min比ESR值R' 要小,在这个频率上电源网络对电流信号的阻抗是最低的。这是设计要点之二。这里还有一个不得不提的问题,就是由去耦网络带来潜在的谐振危险。虽然去耦网络的阻抗在考虑了ESR之后谷值已经不为0了,但是在很多电路中,这个谷值的数值还是相当低的。再加上去耦网络的另一头就是电源,尽量减少谐振的发生几率几乎成了Design Rule的标配。至于如何消除谐振,又是另一个复杂的话题了。MLCC电容检测,贴片电容检测好坏,测试电容数据,高低温测试

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