耦合与退耦,上拉与下拉? 耦合是什么意思( 二 )


⑤电容的标注 和容量误差 。
电容标注 可分为:直接标准法、色标法和数字标准法 。对于体积比较大的电容器,往往采用直接校准的 。如果是0.005,则表示0.005uF=5nF 。如果是5n,就是5nF 。
编号方式:一般用三位数表示容量,前两位表示有效位,第三位是10的幂 。例如,102显示10x10x10 PF=1000PF,203显示10x10x10 PF 。\ n \ n \色码法使用不同的颜色来表示沿电容器引线方向的不同数字 。之一个和第二个环代表电容,第三个颜色代表有效数字后的零的个数(单位:pF) 。颜色的数值是:黑色=0,棕色=1,红色=2,橙色=3,黄色=4,绿色=5,蓝色=6,紫色=7,灰色=8,白色=9 。
电容误差用符号F、G、J、K、L、M表示,允许误差分离对应为1%、2%、5%、10%、15%、20% 。
⑥区分并测量电容的正负极 。
电容器上标记的黑色块是负极 。PCB上电容位置有两个半圆,彩色半圆对应的管脚就是负极 。使用引脚的长度来区分正负长引脚也很有用 。
当我们不知道电容器的正负极时,可以用万用表测量 。电容器两极之间的介质不是绝对绝缘体,其电阻也不是无穷大,而是一个有限值,一般大于1000兆欧 。电容器两极之间的电阻称为绝缘电阻或泄漏电阻 。只有当电解电容的正极接正电源(电阻断时黑色探针),负极接负电源(电阻断时红色探针)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大) 。否则电解电容漏电流增大(漏电阻减小) 。这样,我们假设某极为“+”,万用表选择R*100或R*1K 。然后,将假设的极与万用表的黑色表笔连接,另一极与万用表的红色表笔连接,记下手的停滞刻度(手向左的电阻大),这样数字万用表就可以直接读取读数 。然后将电容放电(两根导线相互接触),然后切换两个探头,再次测量 。在两次测量中,最后一次手停留在左边(或者电阻较大)时,黑笔接在电解电容的正极 。\n\n⑦电容器应用的几点体会和四个误区 。
一些经验:在电路极性不确定的情况下,建议应用无极电解电容 。通过电解电容器的纹波电流不能超过其允许范围 。如果超过规定值,应选择纹波电流大的电容 。电容器的工作电压不能超过其额定电压 。焊接电容器时,烙铁应与电容器的塑料外壳保持一定距离,以防塑料套管因过热而断裂 。且焊接时间不得超过10秒,焊接温度不得超过260摄氏度 。
四个误区:●电容越大越好 。
很多人在交换电容器时,往往喜欢使用大容量电容器 。我们知道虽然电容越大,IC的电流补偿能力越强 。更不用说因为电容容量的增加而导致体积的增加,在增加成本的同时也影响空气流和散热 。症结在于电容上的寄生电感,电容放电电路会在某个频率点谐振 。在谐振点,电容器的阻抗很小 。所以放电电路的阻抗是最小的,也是更好的弥补能量的后果 。然而,当频率超过谐振点时,放电电路的阻抗开始增加,并且电容器供给电流开始减小 。电容器的电容量越大,谐振频率越低,电容器能有效补偿电流的频率范围越小 。从保证电容供给高频电流能力的角度来看,电容越大越好的想法是有缺陷的,在一般电路设计中有参考价值 。
●同样容量的电容,并联的小电容越多越好 。耐压、温度、电容、ESR(等效电阻)是电容器的几个主要参数,自然ESR越低越好 。
ESR与电容、频率、电压、温度等有关 。电压固定时,容量越大,ESR越低 。在板表中,并联多个小电容是PCB空之间的界限,所以有人认为并联的小电阻越多,ESR就会越低,结果就会越好 。理论上是这样的 。但考虑到电容引脚焊点的阻抗,几个小电容并联不一定会导致突出的后果 。
●ESR越低,后果越好 。
结合上面我们先进的供电电路,输入电容的容量大于输入电容的容量 。相对于容量的要求,对ESR的要求可以适当降低 。因为输入电容重要的是耐压,其次是接收MOSFET的开关脉冲 。对于输出电容,可以适当降低耐压要求和容量 。ESR请求稍微高一点,因为我们希望确保有足够的当前吞吐量 。但需要注意的是,ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡 。但是,减振电路的复杂性也会导致成本的增加 。在板卡设计中,这里一般有一个参考值,作为元器件的选择参数,避免减振电路带来的成本增加 。
●电容好代表品德高 。
“唯电容论”一度盛极一时,一些厂商和媒体刻意将此事作为卖点 。在电路板设计中,电路设计的程度是关键 。就像有些厂商能做出两相供电比四相供电更稳定的产品一样,盲目采用高价电容也不一定能做出好产品 。衡量一个产品,一定要全方位多角度的考虑,千万不要有意无意的夸大电容的作用 。