在各類電子電路中,輸出電容與檢流環(huán)節(jié)的位置關系是一個需要謹慎考量的設計要點。輸出電容的主要作用是平滑輸出電壓、濾除高頻噪聲以及改善電路的動態(tài)響應,而檢流則是為了監(jiān)測電路中的電流大小,以便實現(xiàn)對電路的精確控制和保護。輸出電容置于檢流前還是檢流后,會對電路的性能產(chǎn)生顯著差異,這涉及到多個方面的因素,需要我們深入分析。
在電子工程領域,電源設計是至關重要的一環(huán),它直接關系到系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。而在電源設計中,濾波電容的作用更是不可忽視。濾波電容通常被用于電源輸出端與負載之間,以過濾掉電源中的高頻噪聲,確保電源輸出的穩(wěn)定性和可靠性。然而,在電源設計中,有一個問題經(jīng)常困擾著工程師們:電源是否必須從濾波電容進入芯片管腳?
工程師經(jīng)常在源電源中添加噪聲抑制珠,以將高頻噪聲排除在輸入源之外。這些珠子被宣傳為在 10 或 100 MHz 時具有 10 到 100 歐姆(通常)。當我第一次聽說它們時,我想到了電阻器——如果有的話,它們會使電源更穩(wěn)定。然而,在將低于 10 mOhms 的低 DC 電阻與 100 MHz 時 10 – 100 ohms 的高得多的電阻進行對比后,我意識到它們在幾十年的頻率上都可以作為有效的電感器。如果 DC/DC 的輸入電容是 ESR(等效串聯(lián)電阻)非常低的陶瓷電容,則該電容與磁珠電感一起形成高質量的 LC 諧振回路。結合 DC/DC 轉換器的負電阻,您可以獲得諧振頻率下的振蕩。
通常來說對于任意固定頻率,容值越大的電容阻抗越小。但由于電容本身也有寄生電感,而且往往容值越大寄生電感越大,在高頻處,電容最終都會顯現(xiàn)出感性,阻抗隨頻率的升高而升高。
磁珠的功能主要是消除存在于傳輸線結構(PCB電路)中的RF噪聲,RF能量是疊加在直流傳輸電平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信號,而射頻RF能量卻是無用的電磁干擾沿著線路傳輸和輻射(EMI)。