衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

芯片附近0.1uF電容的作用

STM32嵌入式開發 ? 來源:STM32嵌入式開發 ? 2023-02-23 10:05 ? 次閱讀

電容思維導圖如下:

5975e9d6-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

電容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、濾波、儲能。今天我們主要談論去耦作用。

電容封裝

59859728-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

相信大家都用過這幾種電容,板子上最多的是多層陶瓷電容。 鉭電容:主要用在電源電路中,博主被它炸過很多次......

去耦電容

59980ca0-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

這是 STM32F103 最小系統原理圖,STM32F103VET6 需要五路 3.3V 供電,他的 3.3V 一般來源于 LDO(低壓差線性穩壓器),比如 LM1117。

5V轉3.3V的電路:

59a8d580-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

LDO 比 DC-DC 的方式(TPS5430)更能提供穩定的電壓,但對芯片來說依舊不夠,我們需要在芯片供電引腳旁邊加上 0.1uF 的去耦電容,讓電壓中的高頻交流部分從電容走到地,從而芯片可以獲得穩定的直流電壓。因此,去耦電容的擺放需要盡量靠近芯片管腳。

為什么是 0.1uF ?

分析電源完整性的時候我們常用的電容模型如下圖所示:

59cd2d72-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

ESR 是電容的串聯等效電阻,ESL 是電容的串聯等效電感,C 才是真正的理想電容。ESR 和 ESL 是由電容的制造工藝和材料決定的,沒法消除。ESR 影響電源的紋波,ESL 影響電容的濾波頻率特性。

因此,有如下公式:

59dcf3c4-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

59ee4638-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

當頻率很低的時候是電容起作用,而頻率高到一定的時候電感的作用就不可忽視了,再高的時候電感就起主導作用了。電容就失去濾波的作用了。所以,高頻的時候電容就不是單純的電容了。實際電容的濾波曲線如下圖所示。

5a02b410-b2b0-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

參見上圖,我們想要的最好的濾波效果是在“谷”底,就是曲線凹進去的尖尖,在這個尖尖的時候,濾波效果做好,能夠濾除這個頻段的干擾,但是,當頻率很高的時候,這個時候0.1uF電容個濾波效果就沒有0.01uF好了,以此類推,頻率再高,選用的濾波電容的量級還要變小。

因此有時候可以采用多阻值電容并聯的方式,獲得最好的濾波效果。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    456

    文章

    51170

    瀏覽量

    427255
  • 電容
    +關注

    關注

    100

    文章

    6090

    瀏覽量

    150987
  • 耦合
    +關注

    關注

    13

    文章

    584

    瀏覽量

    100984
  • 濾波
    +關注

    關注

    10

    文章

    669

    瀏覽量

    56773
  • 去耦
    +關注

    關注

    2

    文章

    54

    瀏覽量

    18316

原文標題:芯片附近0.1uF電容的作用

文章出處:【微信號:c-stm32,微信公眾號:STM32嵌入式開發】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    0.1uF電容濾波原理詳解

    MCU 芯片PIN腳附近為啥有時放置0.1uF電容,有時放置0.01uF,麥克風電路的中為啥放置的是33pF呢?這些值是隨便選一個就可以嗎
    的頭像 發表于 11-03 16:16 ?2933次閱讀
    <b class='flag-5'>0.1uF</b>小<b class='flag-5'>電容</b>濾波原理詳解

    max232能用0.1uf電容

    官方datasheet用的是1uf極性電容,但是網上資料很多用0.1uf非極性電容,有沒有用過0.1uf非極性的,有什么不同呢?
    發表于 04-17 21:01

    芯片附近為什么要放置0.1uF電容

    先來看看電容電容作用簡單的說就是存儲電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個
    發表于 05-24 08:26

    電路中0.1UF和10UF電容有什么用?

    電路中0.1UF和10UF電容有什么用?電路中0.1UF和10UF電容怎么使用?
    發表于 03-11 07:59

    芯片附近放置的電容是多少?

    摘要:搞電子的不知道小伙伴有沒有被問到過,芯片附近放置的電容是多少?當你回答說是0.1uF,當你心里暗自慶幸還好自己知道的時候,面試官突然又問道為什么選取
    發表于 01-20 06:12

    請問一下兩電源之間接0.1UF電容起什么作用呢?

    請問一下兩電源之間接0.1UF電容起什么作用呢?
    發表于 04-20 17:27

    電路中0.1UF和10UF電容有什么用?怎么用?資料下載

    電子發燒友網為你提供電路中0.1UF和10UF電容有什么用?怎么用?資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
    發表于 03-28 08:44 ?10次下載
    電路中<b class='flag-5'>0.1UF</b>和10<b class='flag-5'>UF</b><b class='flag-5'>電容</b>有什么用?怎么用?資料下載

    芯片電源腳放0.1uF電容作用

    電容作用簡單來說就是存儲電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個0.1uF
    發表于 02-16 12:31 ?3105次閱讀

    芯片IC附近為什么都放0.1uF電容

    我們在電源濾波電路上可以看到各種各樣的電容,100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值,那么這些參數是如何確定的?
    的頭像 發表于 05-31 09:36 ?1243次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b>IC<b class='flag-5'>附近</b>為什么都放<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>電容</b>?

    芯片IC0.1uF電容,這些參數是如何確定

    電容作用,簡單來說就是存儲電荷。我們都知道,在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個0.1uF
    發表于 06-05 14:29 ?1751次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b>IC<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>電容</b>,這些參數是如何確定

    芯片附近為何要放置0.1uF電容

    旁路電容是電子設計中常用的電容器之一,主要用于過濾電源噪聲和穩定電源電壓。在實際應用中,0.1uF電容器是最常用的旁路電容值之一,那么為什么
    的頭像 發表于 10-13 08:21 ?1541次閱讀
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>附近</b>為何要放置<b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>電容</b>?

    電源端加旁路電容作用 電源旁路電容為何選擇0.1uF 10uF

    電源端加旁路電容作用 電源旁路電容為何選擇0.1uF 10uF? 電源端加旁路電容
    的頭像 發表于 10-20 15:08 ?2410次閱讀

    Y電容容量為什么基本不大于0.1uF

    Y電容容量為什么基本不大于0.1uF
    的頭像 發表于 12-04 14:59 ?505次閱讀
    Y<b class='flag-5'>電容</b>容量為什么基本不大于<b class='flag-5'>0.1uF</b>?

    為什么要在每個芯片電源管腳加0.1uF電容呢?

    我們在進行電路設計時,會在每個芯片電源管腳加0.1uF電容,說是為了濾波,提高系統穩定性。
    的頭像 發表于 02-28 11:01 ?2929次閱讀
    為什么要在每個<b class='flag-5'>芯片</b>電源管腳加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>電容</b>呢?
    百家乐官网出千方法技巧| CEO百家乐官网的玩法技巧和规则| 太阳城管理网| 罗盘24山珠宝火坑| 澳门百家乐破解| 百家乐官网玩法百科| 百家乐棋牌游戏币| 百家乐连闲几率| 百家乐官网声音不印网| 全讯网新2网站112| 哪个百家乐玩法平台信誉好| 真人百家乐官网赌场娱乐网规则| 百家乐官网怎么才赢| 百家乐园太阳| 百家乐澳门有网站吗| 百家乐官网软件辅助器| 太阳城百家乐官网出千技术| 巴里| 博彩导航| bet365注册哪家好 | 全讯网77| 真人百家乐视频赌博| 百家乐官网百胜注码法| 灌南县| 永胜博| 六合彩图片| 德州扑克游戏下载| 大发888网页游戏| 威尼斯人娱乐场五星| 百家乐专用桌子| 怎样打百家乐的玩法技巧和规则 | 建水县| 明升网| 网络百家乐官网最安全| 新时代娱乐城| 宣恩县| 豪杰百家乐官网游戏| 穆棱市| 百家乐官网览| 至尊百家乐官网qvod| 至尊百家乐官网停播|