術語“旁路電容器”和“去耦電容器”可以互換使用,儘管它們之間有明確的區別。
讓我們首先瞭解一下需要繞過的上下文。為任何有源裝置供電時,主要要求是電源的入口點(“電源軌”)的阻抗盡可能低(相對於地面)(最好為零歐姆,儘管這在實踐中永遠無法實現)。這一要求保證了電路的穩定性。
旁路電容器(“旁路”)透過限制不需要的通訊(即從電源線到相關電子電路發出的“噪聲”)來幫助我們滿足這一要求。電源線上出現的任何故障或噪音都會立即繞過機箱接地(“GND”),從而阻止進入系統,因此被稱為旁路電容器。
對於電子系統中的不同裝置或同一積體電路(“IC”)中的不同元件,旁路電容器抑制系統間或系統內噪聲。這種情況的出現是因為共享的電子郵件形式的共同性。不用說,在所有工作頻率下,噪聲的影響都應該得到控制。
就其在設計中的物理位置而言,旁路電容器靠近電源和聯結器的電源引腳。這些電容允許交流電(“AC”)透過,並維持有源塊內的直流電(“DC”)。
圖1:旁路電容器的基本實現
如圖1所示,旁路電容器的最簡單形式是直接連線到電源(“VCC”)和GND的帽。連線的性質將允許VCC的交流元件透過GND。這頂帽子起著電流儲備的作用。充電的電容器在電壓下降時釋放電荷,有助於填補電壓VCC中的任何“凹陷”。電容器的大小決定了它能填滿多大的“凹陷”。電容器越大,電容器能承受的電壓驟降就越大。電容器的典型值為.1uF電容器和.01uF。
對於一個設計中需要使用多少個旁路電容器的問題,經驗法則是和設計中積體電路的數量一樣多。如前所述,旁路蓋使其直接連線到VCC和GND引腳。雖然使用這麼多的旁路電容器聽起來可能有些過分,但從本質上講,這有助於我們保證設計的可靠性。當每平方英寸的電容器數量達到某個臨界值時,使用內建旁路帽的DIP插座的設計已變得很常見。
另一方面,去耦電容(“decap”)用於隔離電路的兩個階段,以便這兩個階段互不產生任何直流影響。
實際上,解耦是繞過的一種改進版本。由於旁路在產生理想電壓源時的有限限制,通常需要對相鄰噪聲源進行“去耦”或隔離。去耦電容用於分離直流電壓和交流電壓,因此位於一級輸出和下一級輸入之間。
去耦電容器傾向於極化,主要起到電荷桶的作用。這有助於保持元件的各個電源引腳附近的電位。這反過來又可以防止當元件以相當大的速度切換時,或者當電路板上同時發生切換時,電位下降到電源閾值以下。最終,這降低了對額外電源的需求。
旁路電容器通常採用並聯電容器的形式,如圖2所示放置在電源軌上。解耦完成了網路中隱含的“RC”(LC)部分:串聯元件-如低通濾波器中所示。
圖2:去耦電容器的基本實現
如圖3所示,還可以透過使用電壓調節器代替LC網路來實現去耦。
圖3:使用電壓調節器代替去耦電容器
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