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电源技术中的LED照明与功率因数之间的关系
2020-10-21 11:55:182、当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期 -
线圈感应电动势与磁通的关系
2021-01-20 06:26:47线圈感应电动势与磁通的关系 交流铁芯线圈如图所示,线圈两端加一交流电压,则线圈中的电流将产生磁通,方向符合右手... 由此可知当电源频率和线圈匝数一定时,交流铁芯线圈磁通的值与线圈外加电压的有效值成正比 -
交流铁芯线圈的电磁关系_交流铁芯线圈的功率损耗
2020-07-12 01:42:07在忽略线圈电阻和漏磁通的条件下,当线圈匝数【N】和电源频率【f】一定时,铁心中的磁通最大值西【Φm】近似与外加电压有效值【U】成正比,而与铁心的材料及尺寸无关。 也就是说,当线圈匝数【N】、外加电压【u】和... -
电源与地之间接电容的原因.doc
2020-01-13 20:55:08旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量电容通频带比大电容高得多),也是为了... -
电源与地之间接电容的原因分析
2018-11-17 18:59:30电源与地之间接电容的原因分析 1、电源与地之间接电容的...稳定电源电压,就像河流和水库的关系旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容...电源与地之间接电容的原因分析
1、电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致CPU重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压,就像河流和水库的关系旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量电容通频带比大电容高得多),也是为了提高稳定性
2、电源滤波
电容的容量=介电常数*面积/距离=ε*S/d,通常ε、d 不易改动,只能改动S来改变电容量。当电容很大时,S必然大,为了减小体积,不得不用卷叠的方式,但卷叠必然增加电感量(尽管对称双绕)。As you know 电容实际是R、L、C的组合,如此,大电容相对电感量L也大。例如:用2200uF电容波时,对于低频50Hz是很好的,但是对于高频(K、MHz)来说,一点用也没有,因为L太大。所以高手很讲究电源的滤波,会采用大、中、小三种电容,分别针对低、中、高频来滤波。常用以下组合:2200/47/0.1uF220/4.7/0.1uF1nf、0.1u和4.7uf。
1、高频滤波电容的配置
A.小于10个输出的小规模集成电路,工作频率≤50MHz时,至少配接一个0.1μf的滤波电容。工作频率≥50MHz时,每个电源引脚配接一个0.1μf的滤波电容。
B.对于中大规模集成电路,每个电源引脚配接一个0.1μf的滤波电容。对电源引脚冗余量较大的电路也可按输出引脚的个数计算配接电容的个数,每5个输出配接一个0.1μf滤波电容
C.对无有源器件的区域,每6cm2至少配接一个0.1μf。
D.对于超高频电路,每个电源引脚配接一个1000pf的滤波电容。对电源引脚冗余量较大的电路也可按输出引脚的个数计算配接电容的个数,每5个输出配接一个1000pf滤波电容。
E.专用电路可参照应用手册推荐的滤波电容配置。
F.对于有多种电源存在的电路或区域,应对每种电源分别按1、2和3条配接滤波电容。
G.高频滤波电容应尽可能靠近IC电路的电源引脚处。
滤波电容焊盘至连接盘的连线应采用0.3mm的粗线连接,互连长度应≤1.27mm
2.低频滤波电容的配置
A.每5高频滤波电容至少配接一只10μf低频的滤波电容;
B.每5只10μf至少配接两只47μf低频的滤波电容;
TC.每100cm2范围内,至少配接1只220μf或470μf低频滤波电容;
D.每个模块电源出口周围应至少配置2只220μf或470μf电容, 如空间允许,应适当增加电容的配置数量 ;
E.低频的滤波电容应围绕被滤波的电路均匀放置。
原理图中是为了好看才画在一起 的.PCB中应该画在芯片电源管脚处。尽量靠近芯片。原理图上一大堆,到PCB上就要分配给相应的IC和电源入口。
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模电——电源与地之间串联电容的作用
2021-03-01 10:36:58稳定电源电压,就像河流和水库的关系旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量...1、在直流电源(Vcc)和地之间并接电容的电容可称为滤波电容.滤波电容滤除电源的杂波和交流成分,压平滑脉动直流电,储存电能.取值一般100-4700uF.取值与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大越好.有时在大电容傍边会并有一个容量较小的电容,叫高频去耦电容.也是滤波的一种型式用来滤除电源中的高频杂波以免电路态产生自激,稳定电路工作状.取值一般0.1-10uF.取值与滤除杂波的频率有关.
这样接的作用一般叫“退耦”,也叫“退交连”、“旁路”电容,常按排在电源供给、IC和功能模块电路附近。以无感的瓷片、独石电容为佳。
作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上“走长线”的影响,防止公用电源的各部分电路之间的“有害交连”等等。常用10nF。2、在开发板上,通常直流电源和地之间有很多0.1uF非电解电容和10uF的电解电容。
这些电容,目的是使电源线和地线之间为低阻抗,电源接近理想电压源。你要说是滤波作用也可以,但需要弄清楚是滤什么波。不是滤电源的纹波,而是某芯片电流发生变化在电源线上造成的纹波,使其不影响其它芯片。
使用0.1uF无极性电容和10uF电解电容并联,是因为电解电容的寄生电感比较大,消除高频纹波能力较差。而无极性电容寄生电感小,滤除高频纹波能力较好。但若根据低频的要求选择容量,则无极性电容体积太大,成本也高,电解电容体积小,同样容量价格较便宜。故采用两种电容并联。
你自己设计电路,也应该这样使用,而且各电容位置和走线很有讲究。
只能说两句原则:
1)各小容量的无极性电容两端到芯片的电源引脚和地引脚联接线尽可能短,越短越好。
2)电源通常由其它电路板引入,电解电容通常每块电路板上只有一个两个。一个电解电容的话,放到电源进入该电路板之处。此时电解电容当然离各芯片较远,但因电解电容主要在较低频率起作用,所以稍远一点没有关系。如果该电路板上用两支电解电容,另一支放到耗电最多的芯片附近。
这些和电路板元件布局、地线的走线安排(多层板通常有地层)都有关系10MHz以下的噪声0.1μF电容效果好
按C=1/F,即10MHz取0.1μF简单的说是,将干扰通过电容接地
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电源与地之间接电容的原因
2016-05-30 16:01:17产生噪声,振铃,严重会导致CPU重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压,就像河流和水库的关系旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,...1、电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电, 电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致CPU重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压,就像河流和水库的关系旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量电容通频带比大电容高得多),也是为了提高稳定性.
1高频滤波电容的配置
A.小于10个输出的小规模集成电路,工作频率≤50MHz时,至少配接一个0.1μf的滤波电容。工作频率≥50MHz时,每个电源引脚配接一个0.1μf的滤波电容。
B.对于中大规模集成电路,每个电源引脚配接一个0.1μf的滤波电容。对电源引脚冗余量较大的电路也可按输出引脚的个数计算配接电容的个数,每5个输出配接一个0.1μf滤波电容。
C.对无有源器件的区域,每6cm2至少配接一个0.1μf。
D.对于超高频电路,每个电源引脚配接一个1000pf的滤波电容。对电源引脚冗余量较大的电路也可按输出引脚的个数计算配接电容的个数,每5个输出配接一个1000pf滤波电路。
2.低频滤波电容的设置装备摆设
A.每5高频滤波电容至少配接一只10μf低频的滤波电容;
B.每5只10μf至少配接两只47μf低频的滤波电容;
TC.每100cm2范围内,至少配接1只220μf或470μf低频滤波电容;
D.每一个模块电源出口周围应至少设置装备摆设2只220μf或470μf电容, 如空间允许,应适当增加电容的设置装备摆设数目 ;
E.低频的滤波电容应围绕被滤波的电路平均放置。
原理图中是为了悦目才画在一起 的.PCB中应当画在芯片电源管脚处。尽量靠近芯片。原理图上一堆,到PCB上就要分配给响应的IC和电源进口。
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模电——电源与地之间并联电阻的作用
2021-02-01 16:00:24首先我们来说并联: 作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷...旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这...首先我们来说并联:
- 作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上“走长线”的影响,防止公用电源的各部分电路之间的“有害交连”等等。常见作用如下:
- 储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致CPU重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压,就像河流和水库的关系。
- 旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量电容通频带比大电容高得多),也是为了提高稳定性。
如图所示:
其主要功能还是为了稳定电源电压。
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