滤波电容容量选择

合集下载

详解滤波电容的选择及计算

详解滤波电容的选择及计算

详解滤波电容的选择及计算The manuscript was revised on the evening of 2021电源滤波电容的选择与计算电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比.所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号.如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波.。

电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。

电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。

因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。

当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。

因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。

而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。

电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用,用于滤低频,二级用,用于滤高频,的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。

一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。

电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。

大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C.因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2*PI*f,从而得到此式子f=1/(2pi*LC).,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果.引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率.采用电容滤波设计需要考虑参数:ESRESL耐压值谐振频率那么如何选取电源滤波电容呢?电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难1) 理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少就算我知道SFR值,我如何选取不同SFR值的电容值呢是选取一个电容还是两个电容电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:1)器件Datasheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右,2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好.但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波.这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高.至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验.更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.文章来源:我看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:1.电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

滤波电容如何选择

滤波电容如何选择

滤波电容如何选择滤波电容主要用于去除电源中的高频干扰信号,保证电子设备的正常运行。

在选择滤波电容时,需要考虑以下几个因素:1.电容容值:电容的容值越大,滤波效果越好。

通常情况下,电容的容值选择在几微法到几毫法之间。

较小的容值适用于浅滤波,较大的容值适用于深滤波。

在选择容值时,要考虑电源的负载要求、工作频率以及滤波效果等因素。

2.最大耐压:滤波电容的耐压指标要比电源电压高,以防止电容工作时过载而烧毁。

通常情况下,滤波电容的耐压要大约为电源电压的2倍以上。

3.频率特性:电容的频率响应特性对滤波效果也有影响。

电容的频响特性是指电容在不同频率下的阻抗大小。

对于低频滤波,选择频率响应较平坦的电容;对于高频滤波,选择频率响应较小的电容。

4.ESR值:ESR(Equivalent Series Resistance)值是电容器内部等效串联电阻的意思。

ESR值越小,电容器的损耗越小,输出压降越低,电容器的滤波效果越好。

因此,选择ESR值较小的电容器对滤波效果更好。

5.尺寸和成本:根据应用场景和成本要求选择适当的电容尺寸。

通常情况下,体积较大的电容器容值较大,滤波效果较好,但成本较高。

体积较小的电容器容值较小,滤波效果较差,但成本较低。

6.环境要求:如果应用场景对环境温度、防震、防潮等有特殊要求,需要选择符合这些要求的滤波电容。

例如,对于高温环境,需要选择耐高温的电容。

总之,选择滤波电容时需要考虑容值、最大耐压、频率特性、ESR值、尺寸和成本以及环境要求等因素综合考虑,以确保电容能够满足应用需求并具有良好的滤波效果。

详解滤波电容的选择及计算

详解滤波电容的选择及计算

详解滤波电容的选择及计算标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]电源滤波电容的选择与计算电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比.所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号.如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波.。

电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。

电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。

因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。

当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。

因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。

而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。

电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用,用于滤低频,二级用,用于滤高频,的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。

一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。

电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。

大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C.因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2*PI*f,从而得到此式子f=1/(2pi*LC).,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果.引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率.采用电容滤波设计需要考虑参数:ESRESL耐压值谐振频率那么如何选取电源滤波电容呢电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难1) 理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少就算我知道SFR值,我如何选取不同SFR值的电容值呢是选取一个电容还是两个电容电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:1)器件Datasheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右,2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好.但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波.这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高.至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验.更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.文章来源:我看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:1.电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

详解滤波电容的选择及计算

详解滤波电容的选择及计算

电源滤波电容的选择与计算电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比.所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号.如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波.。

电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。

电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。

因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。

当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。

因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。

而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。

电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。

一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。

电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。

大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C.因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2*PI*f,从而得到此式子f=1/(2pi*LC).,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果.引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率.采用电容滤波设计需要考虑参数:ESRESL耐压值谐振频率那么如何选取电源滤波电容呢?电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难1) 理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应, 这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少? 就算我知道SFR 值,我如何选取不同SFR值的电容值呢? 是选取一个电容还是两个电容?电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:1)器件Datasheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右,2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好.但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波.这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高.至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验.更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.文章来源:/s/blog_545edca401000ax6.html我看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:1.电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

滤波电容如何选择

滤波电容如何选择

滤波电容的选择滤波电容的选择滤波电容的选择经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。

后面一般用大小两个电容大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高容量选择:(1)大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大(2)小电容,凭经验,一般104即可2.别人的经验(来自互联网)1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。

3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。

4、可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.具体案例:AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的?再经78LM05后需加的电容又是多大?前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。

后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上。

2.有一电容滤波的单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求:(1)选择整流二极管;(2)选择滤波电容;(3)另:电容滤波是降压还是增压?(1)因为桥式是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流的一半就行了,所以二极管最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流的输出电压等于输入交流电压有效值的1.2倍,所以你的电路输入的交流电压有效值应是20V,而二极管承受的最大反压是这个电压的根号2倍,所以,二极管耐压应大于28.2V。

(2)选取滤波电容:1、电压大于28.2V;2、求C的大小:公式RC≥(3--5)×0.1秒,本题中R=24V/0.5A=48欧所以可得出C≥(0.00625--0.0104)F,即C的值应大于6250μF。

(3)电容滤波是升高电压。

滤波电容的选用原则在电源设计中,滤波电容的选取原则是:C≥2.5T/R其中:C为滤波电容,单位为UF;T为频率,单位为Hz,R为负载电阻,单位为Ω当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R.3.滤波电容的大小的选取PCB制版电容选择印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用RC吸收电路来吸收放电电流。

详解滤波电容的选择及计算

详解滤波电容的选择及计算

电源滤波电容的选择与计算电感的阻抗与频率成正比 ,电容的阻抗与频率成反比 .所以 ,电感可以阻扼高频通过 ,电容可以阻扼低频通过 . 二者适当组合 ,就可过滤各种频率信号 .如在整流电路中 ,将电容并在负载上或将电感串联在负载上 ,可滤去交流纹波 . 。

电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。

电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。

因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千 Hz到几万Hz。

当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。

因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。

而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。

电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用 4.7u,用于滤低频,二级用 0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,O.luF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。

一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100 倍左右。

电源滤波,开关电源,要看你的ESR电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。

大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L, 一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C.因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2*PI*f,从而得到此式子f=1/(2pi*LC).,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果.引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM 为10n H左右,取决于需要接地的频率.采用电容滤波设计需要考虑参数:ESRESL耐压值谐振频率那么如何选取电源滤波电容呢?电源滤波电容如何选取 ,掌握其精髓与方法 ,其实也不难1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc), 但由于电容两端引脚的电感效应 , 这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地•原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了 .2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的 SFR是多少?就算我知道SFR 值,我如何选取不同 SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关所以相同容值的 0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:1)器件Datasheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右,2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量 S21?知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如 RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比 .仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时丄NA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好•但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:3 =1/(LC)1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性 .因而一般大电容滤低频波,小电容滤至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验更可靠的做法是将一大一小两个电容并联, 一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段文章来源:我看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:1•电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

整流滤波电容的选择

整流滤波电容的选择

滤波电容器电容量的大小次要根据负载电流大小来选择,可以通过计算求得合适的电容量.如果负载电流不大,可以按照如许的范围(见附表)来选择,请大家记上去.之杨若古兰创作对半波整流电路来说,接入了滤波电容器后,空载时输出直流电压U L 与交流电压U2 近似相等(U L ≈U2 );对全波整流电路,接上滤波电容器后,空载时U L 可以上升到等于U2 的1.2 倍摆布(U L ≈ 1.2U2 ).因而可知,电容滤波电路不但使输出电压变得平滑,还提高了输出电压.电容器检测方法与经验1固定电容器的检测A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿景象.测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无量大.若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿.B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电景象,进而判断其好坏.万用表选用R×1k挡.两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小.可选用3DG6等型号硅三极管构成复合管.万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接.因为复合三极管的放大感化,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察.应留意的是:在测试操纵时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才干明显地看到万用表指针的摆动.C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有没有充电过程和有没有内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量. 2电解电容器的检测A因为电解电容的容量较普通固定电容大得多,所以,测量时,应针对分歧容量选用合适的量程.根据经验,普通情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量.B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电反对,容量越大,摆幅越大),接着逐步向左回转,直到停在某一地位.此时的阻值即是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻.实际使用经验标明,电解电容的漏电阻普通应在几百kΩ以上,否则,将不克不及正常工作.在测试中,若正向、反向均无充电的景象,即表针不动,则说明容量消逝或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不克不及再使用.C对于正、负极标记不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别.即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值.两次测量中阻值大的那一次即是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极. D使用万用表电反对,采取给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量.3可变电容器的检测A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不该感觉有时松时紧甚至有卡滞景象.将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不该有松动的景象.B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不该感觉有任何松脱景象.转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不克不及再继续使用的.C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无量大地位不动.在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无量大而是出现必定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电景象.电容器检测方法与经验二极管的检测方法与经验1检测小功率晶体二极管A判别正、负电极(a)观察外壳上的的符号标识表记标帜.通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极.(b)观察外壳上的色点.在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色).普通标有色点的一端即为正极.还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极.(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极.B检测最高工作频率fM.晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中经经常使用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管.另外,也能够用万用表R×1k挡进行测试,普通正向电阻小于1K的多为高频管.C检测最高反向击穿电压VRM.对于交流电来说,因为不竭变更,是以最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压.须要指出的是,最高反向工作电压其实不是二极管的击穿电压.普通情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍).2检测玻封硅高速开关二极管检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法不异.分歧的是,这类管子的正向电阻较大.用R×1k电反对测量,普通正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无量大.3检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法不异.即先用R×1k挡检测一下其单导游电性,普通正向电阻为45K摆布,反向电阻为无量大;再用R×1挡复测一次,普通正向电阻为几,反向电阻仍为无量大.4检测双向触发二极管A将万用表置于R×1K挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无量大.若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障.将万用表置于响应的直流电压挡.测试电压由兆欧表提供.测试时,动摇兆欧表,万用表所唆使的电压值即为被测管子的VBO值.然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值.最初将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好.5瞬态电压制制二极管(TVS)的检测A用万用表R×1K挡测量管子的好坏对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,普通正向电阻为4KΩ摆布,反向电阻为无量大.对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无量大,否则,说明管子功能不良或曾经损坏.6高频变阻二极管的检测A识别正、负极高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标色彩分歧,普通二极管的色标色彩普通为黑色,而高频变阻二极管的色标色彩则为浅色.其极性规律与普通二极管类似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极.B测量正、反向电阻来判断其好坏具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法不异,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K~55K,反向电阻为无量大.7变容二极管的检测将万用表置于R×10k挡,不管红、黑表笔如何对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无量大.如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或曾经击穿损坏.对于变容二极管容量消逝或内部的开路性故障,用万用表是没法检测判此外.须要时,可用替换法进行检查判断.8单色发光二极管的检测在万用表内部附接一节15V干电池,将万用表置R×10或R×100挡.这类接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压添加至3V(发光二极管的开启电压为2V).检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚.若管子功能良好,肯定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极.9红外发光二极管的检测A判别红外发光二极管的正、负电极.红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极.因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极.B将万用表置于R×1K挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30K摆布,反向电阻要在500K 以上,如许的管子才可正常使用.请求反向电阻越大越好.10红外接收二极管的检测A识别管脚极性(a)从外观上识别.罕见的红外接收二极管外观色彩呈黑色.识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极.另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极.(b)将万用表置于R×1K挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小.以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极.B检测功能好坏.用万用表电反对测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏.11激光二极管的检测A将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定.但检测时要留意,因为激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无量大.电容器检测方法与经验电感器、变压器检测方法与经验1色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动.根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障.B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只需能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的.2中周变压器的检测A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,一一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常.B检测绝缘功能将万用表置于R×10k挡,做如下几种形态测试:(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;(3)次级绕组与外壳之间的电阻值.上述测试结果分出现三种情况:(1)阻值为无量大:正常;(2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无量大,但大于零:有漏电性故障.3电源变压器的检测A通过观察变压器的表面来检查其是否有明显异常景象.如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有没有锈蚀,绕组线圈是否有外露等.B绝缘性测试.用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无量大地位不动.否则,说明变压器绝缘功能不良.C线圈通断的检测.将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无量大,则说明此绕组有断路性故障.D判别初、次级线圈.电源变压器初级引脚和次级引脚普通都是分别从两侧引出的,而且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等.再根据这些标识表记标帜进行识别.E空载电流的检测.(a)直接测量法.将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组.当初级绕组的插头拔出220V交流市电时,万用表所唆使的即是空载电流值.此值不该大于变压器满载电流的10%~20%.普通罕见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA摆布.如果超出太多,则说明变压器有短路性故障.(b)间接测量法.在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载.把万用表拨至交流电压挡.加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R.F空载电压的检测.将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接顺次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合请求值,答应误差范围普通为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中间抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%.G普通小功率电源变压器答应温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,答应温升还可提高.H 检测判别各绕组的同名端.在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用.采取串联法使用电源变压器时,介入串联的各绕组的同名端必须准确连接,不克不及搞错.否则,变压器不克不及正常工作.I.电源变压器短路性故障的综合检测判别.电源变压器发生短路性故障后的次要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常.通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重.检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面曾经介绍).存在短路故障的变压器,其空载电流值将弘远于满载电流的10%.当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟以内便会敏捷发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉.此时不必测量空载电流即可断定变压器有短路点存在.—万用表欧姆档检测法一、漏电电阻的测量方法如下:1.用万用电表的欧姆档(R×10k或R×1k档,视电容器的容量而定),当两表笔分别接触容器的两根引线时,表针首先朝顺时针方向(向右)摆动,然后又慢慢地向左回归至∞地位的附近,此过程为电容器的充电过程.2.当表针静止时所指的电阻值就是该电容器的漏电电阻(R).在测量中如表针距无量大较远,标明电容器漏电严重,不克不及使用.有的电容器在测漏电电阻时,表针退回到无量大地位时,又顺时针摆动,这标明电容器漏电更严重.普通请求漏电电阻R≥500k,否则不克不及使用.3.对于电容量小于5000pF的电容器,万用表不克不及测它的漏电阻.二、电容器的断路(又称开路)、击穿(又称短路)检测检测容量为6800pF~1mF的电容器,用R×10k档,红、黑表棒分别接电容器的两根引脚,在表棒接通的瞬间,应能见到表针有一个很小的摆动过程.如若未看清表针的摆动,可将红、黑表棒互换一次后再测,此时表针的摆动幅度应略大一些,若在上述检测过程中表针无摆动,说明电容器已断路.若表针向右摆动一个很大的角度,且表针停在那里不动(即没有回归景象),说明电容器已被击穿或严重漏电.留意:在检测时手指不要同时碰到两支表棒,以防止人体电阻对检测结果的影响,同时,检测大电容器如电解电容器时,因为其电容量大,充电时间长,所以当测量电解电容器时,要根据电容器容量的大小,适当选择量程,电容量越小,量程R越要放小,否则就会把电容器的充电误认为击穿.检测容量小于6800pF的电容器时,因为容量太小,充电时间很短,充电电流很小,万用表检测时没法看到表针的偏转,所以此时只能检测电容器是否存在漏电故障,而不克不及判断它是否开路,即在检测这类小电容器时,表针应不偏,若偏转了一个较大角度,说明电容器漏电或击穿.关于这类小电容器是否存在开路故障,用这类方法是没法检测到的.可采取代替检查法,或器具有测量电容功能的数字万用表来测量.三、电解电容的极性的判断用万用表测量电解电容器的漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将红、黑表棒对调再测电容器的漏电电阻,将两次所测得的阻值对比,漏电电阻小的一次,黑表棒所接触的是负极.普通人们在测试电容器的好坏只是仅当万用表的试棒接触电容器的两极时是否发生冲击,发生冲击是好的,否则是坏的.这类判断是错误的.绝缘电阻的高低是电容器好坏的次要标记,用万用表能够检查出绝缘电阻的高低,当万用表的试棒第一次接连电容器两极时,因为电容器充电,指针必定发生冲击,试棒拿开后,经过5秒钟再试一次,如指针无明显的冲击,说明因为本人绝缘电阻高,电容器剩余电荷只漏去一点点,这类电容器是好的,如果仍然发生冲击,则说明5秒钟前充的电曾经漏去,电容器的绝缘曾经破坏.。

详解滤波电容的选择及计算

详解滤波电容的选择及计算

电源滤波电容的选择与计算电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比.所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号.如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波.。

电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。

电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。

因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。

当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。

因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。

而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。

电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用 4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。

一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。

电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。

大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C.因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2*PI*f,从而得到此式子f=1/(2pi*LC).,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果.引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率.采用电容滤波设计需要考虑参数:ESRESL耐压值谐振频率那么如何选取电源滤波电容呢?电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难1) 理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应, 这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少? 就算我知道SFR 值,我如何选取不同SFR值的电容值呢? 是选取一个电容还是两个电容?电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:1)器件Datasheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右,2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好.但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波.这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高.至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率电容值DIP(MHz) STM(MHz)1.0μF2.5 50.1μF8 160.01μF25 501000pF 80 160100pF 250 50010pF 800 1.6(GHz)不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验.更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.文章来源:/s/blog_545edca401000ax6.html我看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:1.电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

滤波电容的选择原则与经验

滤波电容的选择原则与经验

4.3 滤波电容器的选择4.3.1 滤波电容器额定电压的选择滤波电容器在输入电压220V±20%或输入电压85V~265V (110V -20%~220V +20%)时的最高整流输出电压可以达到370V ,因此应选择额定电压为400V 的电解电容器或选择两只额定电压为200V (也可以是250V )的电解电容器串联使用。

需要注意的是,尽管电解电容器的额定电压有10%左右富裕量,在上述应用场合下,从产品的安全角度考虑是不允许使用额定电压为300V 或350V 的电解电容器。

对于带有功率因数校正的整流滤波电路,当功率因数校正电路输出电压为380V 时可以选择额定电压400V 电解电容器,而功率因数校正电路输出电压高于380V 时则只能选择额定电压为450V 的电解电容器。

4.3.2 滤波电容器电容量的选择滤波电容器,为限制整流滤波输出电压纹波,正确选择电容量是非常重要的。

通常滤波电容器的电容量在输入电压220V±20%时按输出功率选择为:不低于每瓦1μF (即:≥1μF/W ),输入电压85V~265V (110V -20%~220V +20%)输入时按输出功率选择为:不低于每瓦(3~4)μF (即:≥(3~4)μF/W )。

滤波电容器电容量的取值依据为:在220V±20%交流输入及85V~265V 交流输入的最低值时,整流输出电压最低值分别不低于200V 和90V ,在同一输入电压下的整流滤波输出电压分别约为:240V 和115V ,电压差分别为:40V 和25V 。

每半个电源周波(10mS ),整流器导电时间约2mS ,其余8mS 为滤波电容器放电时间,承担向负载提供全部电流,即:UtI C O ∆⋅=(4.3) 220V±20%交流输入时:)10(200025.084086-⨯=⋅⋅=⋅=O O O I mS I mSI C (4.4) O O O O I I U P 200=⋅= (4.5)200O O O O PU P I ==(4.6) )10(6-⨯=O P C )(F (4.7)即:1μF/W85V~265V 交流输入时:)10(32004.082586-⨯=⋅⋅=⋅=O O O I mS I mSI C (4.8) O O O O I I U P 90=⋅= (4.9)90OO O O P U P I ==(4.10) )10(6.36-⨯=O P C )(F (4.11)即:3.6μF/W每半个电源周波(10mS ),整流器导电时间约3mS ,其余7mS 为滤波电容器放电时间,承担向负载提供全部电流,则:滤波电容器容量为:0.88μF/W 和3.15μF/W 。

滤波电容的选择

滤波电容的选择

滤波电容的选择
在信号电缆上使用电容滤波时,一个重要的参数是滤波器的截止频率(电容的容量),最好的方法是通过试验的方法确定,但是在设计初期要对此参数有个大概的估计,然后在调试的时候依此为基准进行微调,电容取值的具体步骤如下:
1.估算要滤波的导线的总阻抗R,这个值为源端阻抗R源与负载端阻抗R负载的
并联值。

2. 确定需要通过的信号的最高频率f 。

3. 不引起明显信号失真的最大电容量C为:
C = 100 /(f R)(nf)
式中,f 的单位为MHz,R为Ω。

4. 如果被滤波导线中传输的是脉冲信号,则最高频率由脉冲的上升时间tr决
定,
允许的最大电容量为:
C = 0.3 tr / R
式中,如果tr 的单位是ns,则C的单位是nf,如果tr 的单位是ps,则C
的单位是pf。

5. 如果允许脉冲信号有一定失真(延长上升沿时间、脉冲拐角变圆),则电容量
可以为计算值的3倍。

因此,在实践中,可以选择比计算出的电容量值大的标准电容量值。

6. 如果干扰频率离信号频率很近,则需要使用高阶滤波器(T或π)。

7. 确定工作电压和应承受的浪涌电压。

8. 选择适当的电容器或滤波器,一般情况下电容量的偏差不是主要问题,但是
在平衡电路中,电容量的偏差会导致电路失去平衡。

9. 照电磁干扰滤波器的制作原则安装电容器。

10. 确认是否在一个区域中的导线全部有滤波,一根不滤,也会造成整体性能
下降。

大电容滤低频,小电容滤高频?——滤波电容的选择

大电容滤低频,小电容滤高频?——滤波电容的选择

大电容滤低频,小电容滤高频?——滤波电容的选择一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。

今天找到解答如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。

至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。

如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个滤除纹波,一个虑除高频信号。

如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。

其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。

原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到10个uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f。

旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率一般为0.1或0.01uF说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的阻抗越小。

//在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。

//而实际情况中,往往电容的作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义。

滤波电容选取

滤波电容选取

滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。

使输出的直流更平滑。

我们知道,一般我们所用的电容最重要的一点就是滤波和旁路,我在设计中也正是这么使用的。

对于高频杂波,一般我的经验是不要过大的电容,因为我个人认为,过大的电容虽然对于低频的杂波过滤效果也许比较好,但是对于高频的杂波,由于其谐振频率的下降,使得对于高频杂波的过滤效果不很理想。

所以电容的选择不是容量越大越好。

疑问点:1。

以上都是我的经验,没有理论证实,希望哪位可以在理论在帮忙解释一下是否正确。

或者推荐一个网页或者网站。

2。

是不是超过了谐振频率,其阻抗将大大增加,所以对高频的过滤信号,其作用就相对减小了呢?3。

理想的滤波点是不是在谐振频率这点上???(没有搞懂中)4。

以前只知道电容的旁路作用是隔直通交,现在具体于PCB设计中,电容的这一旁路作用具体体现在哪里?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~在用电容抑制电磁骚扰时,最容易忽视的问题就是电容引线对滤波效果的影响。

电容器的容抗与频率成反比,正是利用这一特性,将电容并联在信号线与地线之间起到对高频噪声的旁路作用。

然而,在实际工程中,很多人发现这种方法并不能起到预期滤除噪声的效果,面对顽固的电磁噪声束手无策。

出现这种情况的一个原因是忽略了电容引线对旁路效果的影响。

实际电容器的电路模型是由等效电感(ESL)、电容和等效电阻(ESR)构成的串联网络。

理想电容的阻抗是随着频率的升高降低,而实际电容的阻抗是图1所示的网络的阻抗特性,在频率较低的时候,呈现电容特性,即阻抗随频率的增加而降低,在某一点发生谐振,在这点电容的阻抗等于等效串联电阻ESR。

在谐振点以上,由于ESL的作用,电容阻抗随着频率的升高而增加,这是电容呈现电感的阻抗特性。

在谐振点以上,由于电容的阻抗增加,因此对高频噪声的旁路作用减弱,甚至消失。

电容的谐振频率由ESL和C共同决定,电容值或电感值越大,则谐振频率越低,也就是电容的高频滤波效果越差。

ldo滤波电容

ldo滤波电容

ldo滤波电容LDO滤波电容LDO(Low Dropout)稳压器是一种常用的电子元件,它可以将高压电源转换为稳定的低压输出。

然而,在LDO稳压器中,滤波电容起着至关重要的作用。

本文将探讨LDO滤波电容的功能、选择和应用。

一、滤波电容的功能滤波电容主要用于平滑输出电压,减小电压波动和噪声。

在LDO稳压器中,滤波电容通过对输入电压的滤波作用,使其更加稳定。

其工作原理是利用电容器的电荷和放电特性,吸收和释放电流,从而减小电压的纹波和噪声。

二、滤波电容的选择选择适合的滤波电容对于LDO稳压器的性能至关重要。

以下是一些选择滤波电容的要点:1. 容值选择:滤波电容的容值直接影响到滤波效果。

过小的容值会导致滤波效果不佳,过大的容值则会增加电路的成本和尺寸。

一般来说,容值的选择应该根据LDO稳压器的输出电流和输入纹波电压来确定。

2. 电压选择:滤波电容的额定电压应大于LDO稳压器的输入电压。

如果电容的额定电压过低,可能会导致电容损坏,甚至引起电路故障。

3. 稳态和瞬态响应:滤波电容的选择还应考虑到LDO稳压器的稳态和瞬态响应要求。

稳态响应是指在稳定工作状态下的输出电压波动,而瞬态响应是指在负载变化时输出电压的变化情况。

根据具体应用需求,选择适合的滤波电容可以满足稳态和瞬态响应的要求。

三、滤波电容的应用滤波电容在LDO稳压器中的应用非常广泛。

以下是一些常见的应用场景:1. 电源噪声滤波:LDO稳压器通常用于对电源噪声进行滤波,使其输出电压更加稳定。

滤波电容可以有效地吸收电源纹波和高频噪声,提供干净的电源给后续电路。

2. 电源储能:滤波电容可以在电源电压发生瞬态变化时,向负载提供额外的电能。

这有助于提高电路的瞬态响应能力,减小电压下降。

3. 输出电容:除了输入端的滤波电容外,LDO稳压器的输出端通常也需要一个输出电容。

输出电容主要用于稳定输出电压,在负载变化时提供额外的电流。

四、总结LDO滤波电容在稳压器中起着重要的作用。

整流滤波电容的选择

整流滤波电容的选择

滤波电容器电容量的大小主要根据负载电流大小来选择,可以通过计算求得合适的电容量。

如果负载电流不大,可以依照这样的范围(见附表)来选择,请大家记下来。

之答禄夫天创作对半波整流电路来说,接入了滤波电容器后,空载时输出直流电压U L 与交流电压 U2 近似相等(U L ≈U2 );对全波整流电路,接上滤波电容器后,空载时 U L 可以上升到等于 U2 的 1.2 倍左右(U L ≈ 1.2U2 )。

由此可见,电容滤波电路不但使输出电压变得平滑,还提高了输出电压。

电容器检测方法与经验1固定电容器的检测A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行丈量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。

丈量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。

若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。

B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。

万用表选用R×1k挡。

两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。

可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。

万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。

由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。

应注意的是:在测试操纵时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才干明显地看到万用表指针的摆动。

C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。

2电解电容器的检测A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,丈量时,应针对分歧容量选用合适的量程。

根据经验,一般情况下,1~47μF 间的电容,可用R×1k挡丈量,大于47μF的电容可用R×100挡丈量。

滤波电容的选择85439

滤波电容的选择85439

一、一般是选择滤波电容在电路中的容抗(按需要滤除的杂波的基波频率计),是相应电路中负载电阻的(1/15左右)。

例如:电压24V、电流2A的电源中,负载电阻是12Ω,单相整流后的基波是100Hz,容抗应该在0.8Ω左右。

Xc=1/(2πfC)C选2000μF。

二、滤波电容的选择经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。

后面一般用大小两个电容大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高容量选择:(1)大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大(2)小电容,凭经验,一般104即可2.别人的经验(来自互联网)1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。

3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。

4、可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.具体案例: AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的?再经78LM05后需加的电容又是多大?前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。

后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上。

2.有一电容滤波的单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求:(1)选择整流二极管;(2)选择滤波电容;(3)另:电容滤波是降压还是增压?(1)因为桥式是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流的一半就行了,所以二极管最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流的输出电压等于输入交流电压有效值的1.2倍,所以你的电路输入的交流电压有效值应是20V,而二极管承受的最大反压是这个电压的根号2倍,所以,二极管耐压应大于28.2V。

(2)选取滤波电容:1、电压大于28.2V;2、求C的大小:公式RC≥(3--5)×0.1秒,本题中R=24V/0.5A=48欧所以可得出C≥(0.00625--0.0104)F,即C的值应大于6250μF。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

滤波电容容量选择
当电机驱动器设计为使用AC交流电供电时,所设计的电路需先对AC电源整流、再滤波,从而产生直流电源,供电机驱动电路使用。

电路中滤波电容的选型需要考虑几个方面:电容耐压、工作温度、容量等。

输入滤波电容容量的选择和驱动器的驱动电压、最大功率有直接关系,需要作一些计算得到,如果此电容容量过少,驱动器表现为驱动力不足;而容量过大,则增加制造成本。

工程应用中,有这样的一个经验法则:滤波电容容量数值等于驱动功率数值。

但需要注意,这只是针对单相220V交流电全波整流的驱动应用,不能断章取义。

下面通过简单的计算推导,介绍容量计算的过程,只作为参考,以文档是广州锋驰运控()的工程笔记整理所得,如发现错误请联系我们:E-mail: support@。

首先,从电容、电阻的RC时间常数τ说起:
τ越大,则R两端的电压越平稳,对于脉动电源,则其纹波电压越少。

在工程上,当RC时间常数满足以下条件时,可以满足纹波要求:
T为脉动电源的周期,对于50Hz市电经全波整流后的周期T为:10mS。

故由上两式可以得;
R为等效负载电阻;
C为滤波电容容量。

下图为电路示意图:
所以,只要得到电机驱动器的等效负载电阻,即可算出滤波电容所需的容量大小。

U为电机驱动器输入电压,单位为(V);
P为电机驱动器功率,单位为(W);
为电机驱动器等效负载电阻,单位为Ω。

R
L
结合以上各式:
用频率f替代周期T,可得到滤波电容容量的计算公式如下:
P为电机驱动器额定输出功率,单位为(W),如P=750W;
U为电机驱动器额定输入交流电压有效值,单位为(V),如国内市电U=220V (AC);
f为经过整流后脉动电源的频率,单位为(Hz),如单相电经全波整流后,f=100Hz;
C为驱动器输入滤波电容容量,单位为(F)。

举例
假设我们设计的驱动器使用市电单相电供电,且电路设计为全波整流,可得:U=220V;
f=100Hz
代入计算公式:得
故输入滤波电容容量数值大小(单位uF)约等于驱动器的额定功率数值大小(单位W)。

即如果驱动器要求的功率为2.2KW,则滤波电容容量取值为2200uF。

同样地,如果驱动器输入电压为110VAC,则滤波电容容量C应为:
即如果你的驱动器要求的功率为300W,则滤波电容容量取值为1200uF。

三相电
因为单相电经全波整流后的电源脉动频率为100Hz;而三相电经全波整流后,其脉动频率为300Hz。

所以,使用三相电源供电时,驱动器的输入滤波电容容量可以比单相电时减少三倍,故中、大功率电机驱动器使用三相电供电,可以减少输入滤波电容的容量,从而可以减小电容的体积,节约空间。

电网波动
通常地,设计希望电机驱动器可以在电网电压的一定波动范围内(如±15%)正常工作,且能全功率输出。

这时计算滤波电容容量时,电压则不是额定电压,而是驱动器工作的最低电压。

如(220V±15%)的驱动器,计算时用220V,而是(1+15%)*220V,为187V。

另外,为了使你设计的驱动器能够在电网电压波动内可靠工作,除了计算容量,还要考虑电容的耐压值。

相关文档
最新文档