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退耦电容

资料介绍
退耦电容退耦电容-小器件里的大文章 退耦电容的选择 高速电路板上使用最多的是什么东西? 去耦电容! 好,答对了,你就是五楼楼长了! 关键词: 去耦 (decouple) 、 旁路 (Bypass) 、 等效串联电感 (ESL) 、 等效串联电阻 (ESR) 、 高速电路设计、电源完整性(PI) 、信号完整性(SI) 高手和前辈们总是告诉我们这样的经验法则: “在电路板的电源接入端放置一个 1~ 10μF 的电容,滤除低频噪声;在电路板上每个器件的电源与地线之间放置一个 0.01~0.1 μF 的电容,滤除高频噪声。 ”在书店里能够得到的大多数的高速 PCB 设计、高速数字电路 设计的经典教程中也不厌其烦的引用该首选法则(老外俗称 Rule of Thumb) 。但是为什么要 这样使用呢?各位看官,如果你是电路设计高手,你可以去干点别的更重要的事情了,因为 以下的内容仅是针对我等入门级甚至是门外级菜鸟。 做电路的人都知道需要在芯片附近放一些小电容, 至于放多大?放多少?怎么放?将 该问题讲清除的文章很多, 只是比较零散的分布于一些前辈的大作中。 鄙人试着采用拾人牙 慧的方法将几个问题放在一起讨论,希望能加深对该问题的理解;如果很不幸,这些对你的 学习和工作正好稍有帮助,那我不胜荣幸的屁颠屁颠的了。 首先就我的理解介绍两个常用的简单概念。 什么是旁路?旁路 (Bypass) , 是指给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路。 电源中高频干扰是典型的无用成分, 需要将其在进入目标芯片之前提前干掉, 一般我们采用 电容到达该目的。用于该目的的电容就是所谓的旁路电容(Bypass Capacitor),它利用了电 容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,这个地球人都知道) , 可以看出旁路电容主要针对高频干扰(高是相对的,一般认为 20MHz 以上为高频干扰, 20MH
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