IC 芯片的供電處 VCC 通常對地接 104 電容,說明其作用?
IC 芯片的供電處 VCC 通常對地接 104 電容,說明其作用?
1、電源與地之間接電容的原因有兩個作用,儲能和旁路儲能:電路的耗電有時候大,有時候小,當耗電突然增大的時候如果沒有電容,電源電壓會被拉低,產生噪聲,振鈴,嚴重會導致CPU重啟,這時候大容量的電容可以暫時把儲存的電能釋放出來,穩(wěn)定電源電壓,就像河流和水庫的關系旁路:電路電流很多時候有脈動,例如數(shù)字電路的同步頻率,會造成電源電壓的脈動,這是一種交流噪聲,小容量的無極電容可以把這種噪聲旁路到地(電容可以通交流,阻直流,小容量電容通頻帶比大電容高得多),也是為了提高穩(wěn)定性2、電源濾波電容的容量=介電常數(shù)*面積/距離=ε*S/d,通常ε、d 不易改動,只能改動S來改變電容量。當電容很大時,S必然大,為了減小體積,不得不用卷疊的方式,但卷疊必然增加電感量(盡管對稱雙繞)。
As you know 電容實際是R、L、C的組合,如此,大電容相對電感量L也大。
例如:用2200uF電容波時,對于低頻50Hz是很好的,但是對于高頻(K、MHz)來說,一點用也沒有,因為L太大。所以高手很講究電源的濾波,會采用大、中、小三種電容,分別針對低、中、高頻來濾波。常用以下組合:2200/47/0.1uF220/4.7/0.1uF1nf、0.1u和4.7uf。
Vcc和GND之間的電容的作用
電源VCC和GND之間接電容,那是104電容,0.0uF電容,是起到濾波作用,去耦,消除高頻噪聲的?,F(xiàn)在工程師做電路板話原理圖 都是標GND, 所謂的地是電壓低電位的參考點,他沒有明確數(shù)值,一般以0V為地,這個根本沒有明確的概念,你就記得是電壓參考點即可。
而0V是一個電壓大小數(shù)值,可以是高電位,也可以是低電位。
地,其實按照最專業(yè)的模擬電路分析方法,沒有地這個概念,只有返回路徑這個概念,想必你的地就是這個意思,那么0V很好理解,百科是一個***,有明確的電學意義。
stc單片機最小系統(tǒng)中,VCC端為什么要并聯(lián)兩個電容,這兩個電容有什么作用? 如圖中的C5和C6
任何一個數(shù)字芯片在工作的時候,都會有開和關兩種狀態(tài)。在開和關的瞬間會產生一個很高的尖鋒。
如果沒有一個退藕電容的話。
這個信號將會將送到整個板子上。因此干擾別的器件的正常工作。同時,在開的瞬間。需要一定的能量。
瞬間的速度很快。頻率就很好。如果芯片附件沒有電容提供能量。
則必須通過PCB走線然后通過電源部份的電容來供電。如果這段距離的PCB走線比較長的話。這個電源的供應在瞬間將會出現(xiàn)問題。
PCB的走線在頻率低的時候,幾乎沒有什么電阻。但是頻率高(開的瞬間)的時候,則有很大的電阻。這個時間開的瞬間,芯片的供電就不夠了。
嚴重的將導致MCU出現(xiàn)異常(復位)。所以,芯片附件有兩種電容,一種是去干擾的104電容。一種是電源能量提供的10UF-100UF電容。如果你學習一下電磁兼容的話。
相信這些內容很容易理解過來。
開關電源VCC供電電路中用兩個電解電容是為什么?
為什么采用二極管串聯(lián)或并聯(lián)使用。因為半導體器件在生產過程中,不可能兩元件參數(shù)高度一致,直接串聯(lián),會因兩二極管參數(shù)差異,可能造成某個二極管被反向擊穿,使整個電壓全加在另一個二極管上,剩下二極管也會被擊穿。
因此,在二極管串聯(lián)使用時要加均壓電阻,即每個二極管并聯(lián)一個適當阻值的電阻。
當二極管反向截止時,二極管所承受的反向電壓由兩個分壓電阻決定。而并聯(lián)使用時,要在每個二極管支路串聯(lián)適當阻值的電阻。當二極管正向導通時,二極管各支路電流由分流電阻決定。如果直接并聯(lián),當某個所通過的電流偏大,因過流而損壞。
在串聯(lián)和并聯(lián)使用中,要盡量選擇同型號二極管。一般藍色發(fā)光二極管工作電壓在3.2-3.6伏,工作電流一般取10毫安左右,若是高亮度的,工作電流還可小一些,一般5毫安亮度已足夠。所以串聯(lián)電阻應在140-360歐姆之間。
因為發(fā)光二極管工作電流一般不應超過20毫安,所以電阻不要小于90歐姆。
為什么很多芯片的外圍電路都用阻容來做復位電路,還有些VCC接電容接地
阻容電路電容有個充電時間,t=RC,這樣在電路剛上電的時候,利用電容電壓不能突變的特性,通過電阻進一步減緩電容充電時間,是的芯片復位時間足夠長。另外,VCC端接電容到低,是退耦電容,一般用0.01或0.1的,避免芯片之間通過電源相互干擾。
哪些電路或哪些器件需要vcc和地之間要接電容
這種電容叫電源退耦電容,一般有兩個,一個電解電容10-100uF,一個無極性電容0.01-0.1uF。在分立放大電路、功率放大電路、集成功放、集成運放、ROM/RAM、單片機等等都要使用這種電容。
簡單的說,只要是容易受干擾的電路,精密放大電路,精密控制電路等等都要使用。