Frånkopplingskondensatorer och bypass-kondensator i elektroniska kretsar

Nyheter

Frånkopplingskondensatorer och bypass-kondensator i elektroniska kretsar

Definition av Frånkopplingskondensatorer
Frånkopplingskondensatorer, även kända som frånkopplingskondensatorer, används ofta i elektroniska kretsar som har en drivenhet och en belastning. När belastningskapacitansen är stor behöver drivkretsen ladda och ladda ur kondensatorn under signalövergång. Men under en brant stigande flank kommer den höga strömmen att absorbera det mesta av matningsströmmen, vilket orsakar en rebound i kretsen på grund av induktans och resistans, vilket genererar brus i kretsen, vilket påverkar den normala ledningen, vilket är känt som "koppling" . Därför spelar avkopplingskondensatorn rollen som ett batteri för att reglera de elektriska strömförändringarna i drivkretsen för att förhindra ömsesidig interferens och minska högfrekvent interferensimpedans mellan strömförsörjningen och referensen. 

Definition av Bypass kondensatorer
Bypass kondensatorer, även kända som avkopplingskondensatorer, är passiva elektroniska komponenter som används för att filtrera bort brus och spänningsfluktuationer i elektroniska kretsar. De är anslutna parallellt med strömförsörjningsskenan och jord, fungerar som en alternativ väg som kringgår högfrekventa signaler till jord, vilket minskar brus i kretsen. Bypass-kondensatorer används ofta i analoga och digitala kretsar för att minska brus i DC-strömförsörjning, logikkretsar, förstärkare och mikroprocessorer.
 

Frånkopplingskondensatorer kontra keramiska kondensatorer och högspänningskeramiska kondensatorer
Det är viktigt att notera att frånkopplingskondensatorer skiljer sig från keramiska högspänningskondensatorer och keramiska kondensatorer. Även om bypass-kondensatorn används för högfrekvent bypass, anses den också vara en typ av frånkopplingskondensator som förbättrar högfrekvent omkopplingsljud och förhindrar lågimpedansläckage. Bypass-kondensatorer är vanligtvis små, såsom 0.1μF eller 0.01μF, bestämt av resonansfrekvensen. Kopplingskondensatorer, å andra sidan, är vanligtvis högre, såsom 10μF eller mer, bestämt av fördelningen av kretsparametrar och förändringar i drivströmmen. I huvudsak filtrerar bypass-kondensatorer störningen av ingångssignaler, medan avkopplingskondensatorer filtrerar störningen av utsignaler och förhindrar störningar från att återgå till strömförsörjningen.
Keramiska högspänningskondensatorer kan också användas som frånkopplingskondensatorer. Dessa kondensatorer är konstruerade för att arbeta vid höga spänningar och kan användas för att reglera elektriska strömförändringar i drivkretsen för att förhindra ömsesidig interferens och minska högfrekvent störimpedans. Specifika typer och modeller av keramiska högspänningskondensatorer bör dock väljas baserat på kretsens krav och spännings-/strömvärdena för komponenterna som används i kretsen. Det rekommenderas att konsultera med tillverkaren www.hv-caps.com eller distributör för att säkerställa att den valda keramiska högspänningskondensatorn är lämplig för användning som en frånkopplingskondensator i den specifika applikationen.

Exempel på kretsdiagram
här är några exempel på kretsscheman som illustrerar användningen av frånkopplingskondensatorer:
 
 +Vcc
     |
     C
     |
  +--|-------+
  | Q |
  | Rb |
  | \ |
  Vin \|
  | |
  +----------+
             |
             RL
             |
             GND
 
 
I detta kretsschema är kondensatorn (C) den frånkopplingskondensator som är ansluten mellan strömförsörjningen och jord. Det hjälper till att ta bort det högfrekventa bruset från ingångssignalen som genereras på grund av omkoppling och andra faktorer.
 
2. Digital krets med frikopplingskondensatorer
 
               _________ _________
                | | C | |
  Ingångssignal--| Drivrutin |----||---| Ladda |---Utgångssignal
                |_______| |_______|
                      +Vcc +Vcc
                        | |
                        C1 C2
                        | |
                       GND GND
 
 
I detta kretsschema används två frånkopplingskondensatorer (C1 och C2), en över drivenheten och den andra över lasten. Kondensatorerna hjälper till att ta bort bruset som genereras på grund av omkoppling, vilket minskar kopplingen och interferensen mellan föraren och lasten.
 
3. Strömförsörjningskrets med hjälp av
 
frånkopplingskondensatorer:
 
'' '
        +Vcc
         |
        C1 +Vout
         | |
        L1 R1 +----|-----+
         |---+-----/\/\/--+ C2
        R2 | | |
         |---+-----------+-----+ GND
         |
 
 
I detta kretsschema används en frånkopplingskondensator (C2) för att reglera spänningsutgången från strömförsörjningen. Det hjälper till att filtrera bruset som genereras i strömförsörjningskretsen och minskar kopplingen och interferensen mellan kretsen och enheterna som använder strömförsörjningen.

Följande är vanliga frågor om "avkopplingskondensatorer"
1)Vad är avkopplingskondensatorer?
Frånkopplingskondensatorer är elektroniska komponenter som hjälper till att filtrera bort högfrekvent brus och spänningsfluktuationer. Anslutna mellan strömförsörjningsskenan och jord fungerar de som en lågimpedansväg för höga frekvenser till jord, vilket minskar mängden brus som kommer in i kretsen.
 
2)Hur fungerar frånkopplingskondensatorer?
Frånkopplingskondensatorer skapar en kortsiktig energiförsörjning för högfrekventa signaler för att växla mellan kraft- och jordskenorna. Genom att shunta högfrekvent energi till jord kan de minska strömförsörjningsbruset och begränsa kopplingen av olika signaler.
 
3) Var används avkopplingskondensatorer?
Frånkopplingskondensatorer används vanligtvis i elektroniska enheter som mikroprocessorer, integrerade kretsar, förstärkare och kraftelektronik. De används också i högfrekventa applikationer och där ett lågt signal-brus-förhållande är viktigt.
 
4)Vad är kondensatorshuntning?
Kondensatorshunting är handlingen att ansluta en kondensator mellan två noder i en elektronisk krets för att minska brus eller signalkoppling mellan dem. Det används vanligtvis för att koppla från kondensatorer som ett sätt att förbättra strömförsörjningskvaliteten och undertrycka EMI.
 
5)Hur minskar avkopplingskondensatorer markbruset?
Frånkopplingskondensatorer minskar jordbrus genom att tillhandahålla en lågimpedansväg för högfrekventa signaler till jord. Kondensatorn fungerar som en kortsiktig energikälla och hjälper till att begränsa mängden energi som kan färdas längs jordplanet.
 
6) Kan koppla från kondensatorer undertrycka EMI?
Ja, frånkopplingskondensatorer kan undertrycka EMI genom att minska mängden högfrekvent brus som kommer in i kretsen. De tillhandahåller en lågimpedansväg för högfrekventa signaler till jord, vilket begränsar mängden ströbrus som kan kopplas till andra signaler.
 
7)Varför är avkopplingskondensatorer viktiga i elektroniska kretsar?
Frånkopplingskondensatorer spelar en avgörande roll i design av elektroniska kretsar genom att minska brus och spänningsfluktuationer som kan påverka systemets prestanda. De hjälper till att bibehålla signalintegriteten, begränsa EMI och jordbrus, skydda mot försämring av strömförsörjningen och förbättra den övergripande kretsens prestanda.
 
8)Hur påverkar högfrekvent brus och signalkoppling elektroniska kretsar?
Högfrekvent brus och signalkoppling kan leda till minskad prestanda och tillförlitlighet i elektroniska kretsar. De kan orsaka oönskade signalstörningar, minska brusmarginalerna och öka risken för systemfel.
 
9)Hur väljer du rätt frånkopplingskondensatorer för din applikation?
Valet av frånkopplingskondensatorer är beroende av de specifika applikationskraven såsom frekvensområde, märkspänning och kapacitansvärde. Det beror också på ljudnivån i systemet och budgetrestriktioner.
 
10)Vilka är fördelarna med att använda frånkopplingskondensatorer i en elektronisk enhet?
Fördelarna med att använda frånkopplingskondensatorer i elektroniska enheter inkluderar bättre signalkvalitet, förbättrad kretsstabilitet, minskat strömförsörjningsbrus och skydd mot EMI. De kan också hjälpa till att minska markbuller och förbättra systemets övergripande tillförlitlighet.
 
Detta är bara några exempel på kretsscheman som använder frånkopplingskondensatorer. De specifika krets- och avkopplingskondensatorvärdena som används kommer att variera beroende på applikationen och kretsens krav.

Föregående:C Nästa:C

Kategorier

Nyheter

KONTAKTA OSS

Kontakt: Försäljningsavdelningen

Telefon: + 86 13689553728

Tel: + 86-755-61167757

e-post: [e-postskyddad]

Lägg till: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C