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电磁干扰滤波电容器使用方法

资料介绍
电磁干扰滤波电容器使用方法
电磁干扰滤波电容器使用方法
  电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦
是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率
的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。本文
介绍一些容易被忽略的影响电容滤波性能的参数及使用电容器抑制电磁骚扰时需要注意
的事项。
1电容引线的作用
  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如图1所示,它是由等效电感(ESL)、电容和等效电阻(ES
R)构成的串联网络。
[pic]
图1 实际电容器的等效电路
  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。ESL除了与电容器的种类有关外,电容的引线长度是一个十
分重要的参数,引线越长,则电感越大,电
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