<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    什么是隔直電容,它們為何重要?(下)

    發布時間:2023-10-17 責任編輯:lina

    【導讀】之前我們為大家介紹了哪些系統依賴于穩定的波形以及為什么需要隔直電容,本文將繼續為大家解讀隔直電容如何消除不必要的直流線路電平,并就樓氏電容(KPD)針對此類應用的相關產品和隔直解決方案作簡單介紹。


    之前我們為大家介紹了哪些系統依賴于穩定的波形以及為什么需要隔直電容,本文將繼續為大家解讀隔直電容如何消除不必要的直流線路電平,并就樓氏電容(KPD)針對此類應用的相關產品和隔直解決方案作簡單介紹。


    隔直電容器如何消除不必要的直流線路電平?


    電容器是一種無源電子元件,由兩塊被電介質隔開的極板組成。通電時,兩極板會積聚各自的正負電荷,直到電容器與供電電壓達到平衡。見圖 1。


    什么是隔直電容,它們為何重要?(下)

    圖1. 電容器結構圖示
    資料來源: https://www.electronics-tutorials.ws


    就隔直電容而言,該裝置與負載串聯。因它能對直流電壓起到開路作用不允許其通過電介質,因此可對不需要的直流電壓起到隔離作用。在下圖 2 中,電容器C2在該分壓器設計中充當隔直電容器,輸出波形為零伏左右。


    線路上的任何波形都會產生電磁波,這些電磁波以與起始波相反的極性穿過介質,因此,直流電壓會被隔離,而波形在容值適當的電容器的作用下,會按預期在零伏附近循環。


    什么是隔直電容,它們為何重要?(下)

    圖 2. 帶隔直電容C2的分壓器。
    資料來源: https://www.electronicshub.org/bypass-capacitor-tutorial/


    在通信領域,射頻信號可通過線路傳輸,這就需要用到隔直電容來確保電平正確地傳輸或接收。例如,在具有內芯和外護套的同軸線路中,隔直電容既可單獨用作內隔直或外隔直,也可同時起到內、外隔直的作用。


    如何選擇正確的隔直電容?


    為了更好地理解電容器在隔直(也稱為交流耦合)應用中的作用,以及如何選擇正確的隔直電容,讓我們來看一下RC高通濾波器是如何工作的。在圖 3A中,可以看到 RC 高通濾波器由一個串聯電容和一個并聯電阻組成。要找到該濾波器的 3dB 頻率截止點,可以使用圖 3C中的公式。當我們在Bode圖(圖 3B)上繪制通過該濾波器的功率時,可以看到頻率在公式中得到的截止頻率處下降了3dB,而在低于截止頻率的頻率處進一步下降,這向我們展示了不同的電容值是如何衰減低頻的。


    什么是隔直電容,它們為何重要?(下)

    圖 3. RC高通濾波器示例


    實際上,上述公式假定的是理想條件。現實世界中的制造工藝會引入寄生電感,從而使公式變為近似值。但利用該公式,我們可以大概獲知使用什么樣的容值可使我們感興趣的頻率通過并對不需要的頻率加以隔離。任何電容都可用作隔直,但設計人員在選擇容值時,應考慮他們希望通過的最低頻率。


    樓氏電容(KPD)如何提供所需的電容器性能?


    要為復雜的實際電子系統找到隔直電容器解決方案,就必須對電流有深入了解。下圖 4 顯示了在電動汽車充電設備中使用的DC-DC降壓轉換器的兩側各添加了一個隔直電容器系統。我們的工程團隊采用先進的建模工具來實現這一解決方案,從而確保高質量的快速充電水平。

    什么是隔直電容,它們為何重要?(下)

    圖 4. DC-DC轉換器旁路電容器配置
    資料來源:美國國家科學院 [https://www.ti.com/tool/TIDA-010054]


    樓氏電容(KPD)專業制造的多層陶瓷電容器 (MLCC) 可提供各類隔直解決方案,滿足您的設計需求。我們提供具有超低等效串聯電阻 (ESR) 和等效串聯電感 (ESL) 的表貼式產品。同時我們嚴格的測試流程可確保產品符合各項監管規范,如AEC-Q200。我們的工程師可幫助您找到適合您應用的電容器。


    無論您設計的是頻率從赫茲到千赫茲的通信、功率和信號放大系統,還是超靈敏傳感器,我們都能提供適用的多層陶瓷電容器 (MLCC)來消除設計中不必要的直流電平。當您遇到標準元件無法解決的復雜難題時,我們的工程師還能協助您設計出最佳解決方案。


    (本文轉載自:Knowles樓氏電容微信公眾號)


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    如何防止數字MEMS傳感器出現混疊現象

    用于電動汽車快速充電的雙向拓撲:優化尺寸、功率、成本或簡單性的選擇

    DIY一個高保真音頻放大器電路

    運動傳感器風扇電路圖分享

    MOS管在戶用儲能上的應用


    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲VA中文字幕无码一二三区| 亚洲中文字幕在线观看| 中文无码熟妇人妻AV在线| 日本在线中文字幕第一视频| 日日摸夜夜添无码AVA片| 中文字幕av日韩精品一区二区| 成人无码一区二区三区| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 无码人妻一区二区三区免费视频| 日韩欧群交P片内射中文| 中文字幕无码av激情不卡久久| 97无码免费人妻超| 最近2019免费中文字幕6| 无码中文字幕乱在线观看| 中文最新版地址在线| 中文字幕精品视频在线| 中文字幕一区二区人妻| 精品国产a∨无码一区二区三区| 亚洲精品无码av人在线观看| 婷婷五月六月激情综合色中文字幕| 亚洲精品成人无码中文毛片不卡| 久久亚洲AV永久无码精品| 丰满白嫩人妻中出无码| 东京热加勒比无码少妇| 精品人妻系列无码天堂| 91中文在线视频| 国产中文字幕视频| 国产精品无码专区| 久久国产亚洲精品无码| 免费精品无码AV片在线观看| 日韩av无码久久精品免费| 最近最新中文字幕完整版| 最近中文国语字幕在线播放| 在线中文字幕视频| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 日本无码小泬粉嫩精品图| 亚洲色偷拍区另类无码专区| 亚洲AV无码成人精品区在线观看 | 无码av中文一二三区| 亚洲欧洲中文日韩av乱码 |