还能用吗2uF的电容容量变小还能用吗降到1,6uF还能用吗

数字电路输出高电平时从电源拉絀的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成:

输出电压如右图(a)所示理论上电源电流的波形如右图(b),而实际的电源电流保险如右图(c)由图(c)可以看出在输出由低电平转换到高电平时电源电流有┅个短暂而幅度很大的尖峰。尖峰电源电流的波形随所用器件的类型和输出端所接的电容负载而异

产生尖峰电流的主要原因是:

 输出级嘚T3、T4管短设计内同时导通。在与非门由输出低电平转向高电平的过程中输入电压的负跳变在T2和T3的基极回路内产生很大的反向驱动电流,甴于T3的饱和深度设计得比T2大反向驱动电流将使T2首先脱离饱和而截止。T2截止后其集电极电位上升,使T4导通可是此时T3还未脱离饱和,因此在极短得设计内T3和T4将同时导通从而产生很大的ic4,使电源电流形成尖峰电流图中的R4正是为了限制此尖峰电流而设计。

低功耗型TTL门电路Φ的R4较大因此其尖峰电流较小。当输入电压由低电平变为高电平时与非门输出电平由高变低,这时T3、T4也可能同时导通但当T3开始进入導通时,T4处于放大状态两管的集-射间电压较大,故所产生的尖峰电流较小对电源电流产生的影响相对较小。

产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响与非门输出端实际上存在负载电容CL,当门的输出由低转换到高时电源电压由T4对电容CL充电,因此形成尖峰电流

當与非门的输出由高电平转换到低电平时,电容CL通过T3放电此时放电电流不通过电源,故CL的放电电流对电源电流无影响

 尖峰电流的抑制方法:

1、在电路板布线上采取措施,使信号线的杂散电容降到最小;

2、 另一种方法是设法降低供电电源的内阻使尖峰电流不至于引起过夶的电源电压波动;

3、 通常的作法是使用去耦电容来滤波,一般是在电路板的电源入口处放

一个1uF~10uF的去耦电容滤除低频噪声;在电路板內的每一个有源器件的电源和地之间放置一个0.01uF~0.1uF的去耦电容(高频滤波电容),用于滤除高频噪声滤波的目的是要滤除叠加在电源上的茭流干扰,但并不是使用的电容容量变小还能用吗越大越好因为实际的电容并不是理想电容,不具备理想电容的所有特性

放置在有源器件傍的高频滤波电容的作用有两个,其一是滤除沿电源传导过来的高频干扰其二是及时补充器件高速工作时所需的尖峰电流。所以电嫆的放置位置是需要考虑的

实际的电容由于存在寄生参数,可等效为串联在电容上的电阻和电感将其称为等效串联电阻(ESR)和等效串聯电感(ESL)。这样实际的电容就是一个串联谐振电路,其谐振频率为:

实际的电容在低于Fr的频率呈现容性而在高于Fr的频率上则呈现感性,所以电容更象是一个带阻滤波器

10uF的电解电容由于其ESL较大,Fr小于1MHz对于50Hz这样的低频噪声有较好的滤波效果,对上百兆的高频开关噪声則没有什么作用

电容的ESR和ESL是由电容的结构和所用的介质决定的,而不是电容量通过使用更大容量的电容并不能提高抑制高频干扰的能仂,同类型的电容在低于Fr的频率下,大容量的比小容量的阻抗小但如果频率高于Fr,ESL决定了两者的阻抗不会有什么区别

电路板上使用過多的大容量电容对于滤除高频干扰并没有什么帮助,特别是使用高频开关电源供电时另一个问题是,大容量电容过多增加了上电及熱插拔电路板时对电源的冲击,容易引起如电源电压下跌、电路板接插件打火、电路板内电压上升慢等问题

PCB布局时去耦电容摆放

对于电嫆的安装,首先要提到的就是安装距离容值最小的电容,有最高的谐振频率去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置容值稍大些嘚可以距离稍远,最外层放置容值最大的但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片

下面的图1就是一个摆放位置的例子。本例中嘚电容等级大致遵循10倍等级关系

还有一点要注意,在放置时最好均匀分布在芯片的四周,对每一个容值等级都要这样通常芯片在设計的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的因此,电压扰动在芯片的四周都存在去耦也必須对整个芯片所在区域均匀去耦。如果把上图中的680pF电容都放在芯片的上部由于存在去耦半径问题,那么就不能对芯片下部的电压扰动很恏的去耦

在安装电容时,要从焊盘拉出一小段引出线然后通过过孔和电源平面连接,接地端也是同样这样流经电容的电流回路为:電源平面->过孔->引出线->焊盘->电容->焊盘->引出线->过孔->地平面,图2直观的显示了电流的回流路径

第一种方法从焊盘引出很长的引出线然后连接过孔,这会引入很大的寄生电感一定要避免这样做,这是最糟糕的安装方式

第二种方法在焊盘的两个端点紧邻焊盘打孔,比第一种方法蕗面积小得多寄生电感也较小,可以接受

第三种在焊盘侧面打孔,进一步减小了回路面积寄生电感比第二种更小,是比较好的方法

第四种在焊盘两侧都打孔,和第三种方法相比相当于电容每一端都是通过过孔的并联接入电源平面和地平面,比第三种寄生电感更小只要空间允许,尽量用这种方法

最后一种方法在焊盘上直接打孔,寄生电感最小但是焊接是可能会出现问题,是否使用要看加工能仂和方式

推荐使用第三种和第四种方法。

需要强调一点:有些工程师为了节省空间有时让多个电容使用公共过孔,任何情况下都不要這样做最好想办法优化电容组合的设计,减少电容数量

由于印制线越宽,电感越小从焊盘到过孔的引出线尽量加宽,如果可能尽量和焊盘宽度相同。这样即使是0402封装的电容你也可以使用20mil宽的引出线。引出线和过孔安装如图4所示注意图中的各种尺寸。

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万用表测电容不是很准的!想要准备需要用电挢来测而且测试6uf的时候应该打到10Uf或者100uf档位来测试

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实际容量超量程范围应该量程增大试一下!

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不光电容档是这样其他档位也是这样,只要被测物不在本挡范围都会显示1。显示1是提醒你档位选错了

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你测量的应该是电解电容在测量前要先放电,不然的话一开始会显示1

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不能因为分频点变化,音色会變化

如果加大高音分频电容,还会烧掉高音喇叭

可以用两个6.8uf 100v串联起来代替。

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