<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

    為什么要使用去耦電容?

    發布時間:2020-04-26 責任編輯:lina

    【導讀】每個人都知道運放應該使用靠近運放供電管腳的去耦電容,但為什么要使用這個去耦電容呢?例如,如果沒有合適的去耦,運放會更容易產生振蕩。了解使用去耦電容的原因,能夠增加對這個問題的理解和認知。
     
    每個人都知道運放應該使用靠近運放供電管腳的去耦電容,對嗎?但為什么要使用這個去耦電容呢?舉個例子,如果沒有合適的去耦,運放會更容易產生振蕩。了解使用去耦電容的原因能夠增加你對這個問題的理解和認知。
     
    電源抑制比是運放抑制供電發生變化的能力。如圖1所示,在低頻段,運放的電源抑制比是非常高的,但是隨著頻率的增加,電源抑制比會減小。在高頻段,較小的電源抑制比可能會導致運放振蕩。
     
    為什么要使用去耦電容?          
     
    我們經常認為,外部的供電噪聲會影響運放。但是,運放自身會產生一些問題。例如,負載電流來源于運放的供電。如果沒有合適的去耦,運放的供電端的阻抗就會非常大。這會導致負載的AC電流在供電端產生一個AC電壓,從而構成了一條無意的,不可控的反饋回路。供電端的電感能夠放大該AC電壓。在高頻段,運放的電源抑制比比較低,這條無意的反饋回路能夠引起振蕩。
     
    當然,運放內部電路也會帶來一些影響。如果沒有一個穩定的供電,內部電路的節點之間也可能會產生反饋回路。內部電路的設計是為了使運放工作得更穩定,供電端有較低的電阻。如果沒有穩定的低阻抗的電源供電,運放的工作可能變得特別異常且不可預測。
     
    給運放的輸入端加一個干凈的正弦波,較差的去耦產生的反饋回路上可能是一個失真的正弦波。如圖2 所示,在供電端的信號電流經常是失真的,因為它僅僅是正弦信號的一半。如果正端供電和負端供電的電源抑制比不相同,也會使輸出波形失真。
     
    為什么要使用去耦電容?
     
    如果負載電流很大,該問題會變得更加嚴重。電抗性負載會產生相位,使負載電流產生相移,這可能會加劇這個問題。容性負載在反饋回路上會產生額外的相移,很有可能會產生振蕩。為了消除這些問題,我們需要較大容值的鉭電容作為去耦電容,并且需要特別注意該電容的布局,應直接連接在供電引腳上,且越近越好。
     
    當然,并不是所有的低質量的去耦都會使運放產生振蕩。如果沒有足夠的正向反饋,或者相移并不是很大,并不會使運放振蕩。但是,運放的性能會大大下降。較大的過沖,較長的建立時間會影響頻率響應和脈沖響應。
     
    在以前的博客中曾經討論過,TINA或者其它的SPICE仿真工具不能很好地仿真出這些現象。SPICE中的電壓源是相當穩定的,不會隨著負載電流而產生變化。要想仿真出實際的供電阻抗非常難,并且結果是不準確的。電源抑制比的值用我們最好的模型macro來仿真,但是,反饋回路上的相位關系不可能完全準確。一般情況下,仿真是很有用的,但并不能準確地預測出上述現象。
     
    你不應該成為一個偏執狂------沒有必要對去耦太過要求。對一些特別敏感的情況和潛在的問題提高警惕就可以了。適當的理解和認知會使模擬設計變得更好。
    (來源:EDN電子技術設計,作者:作者:Bruce Trump)
     
     
    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:
    AHTE 2020 揭秘電子裝配行業新技術
    并聯運放以獲取雙倍輸出電流是可行的嗎?
    采用MCU和DSP實現基于USB的4步進電機控制器設計
    1Ω電阻和1Ω容抗串聯,容抗上的AC信號占多少?
    CMOS集成電路的特點與使用注意事項
    要采購工具么,點這里了解一下價格!
    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

    无码av人妻一区二区三区四区| 久久精品中文騷妇女内射| 久久人妻AV中文字幕| 亚洲精品无码AV人在线播放| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 在线中文字幕视频| 日本妇人成熟免费中文字幕| 精品国产一区二区三区无码| 国产亚洲大尺度无码无码专线| 中文字幕在线无码一区| 99精品人妻无码专区在线视频区| 亚洲一区爱区精品无码| 最近中文字幕2019高清免费| 国产 亚洲 中文在线 字幕| 国产成人无码精品一区二区三区| 亚洲国产精品无码久久一区二区 | 久久久久久人妻无码| 亚洲精品无码专区在线在线播放| 久久e热在这里只有国产中文精品99| 永久免费无码日韩视频| 免费无码专区毛片高潮喷水| 国产无遮挡无码视频免费软件| 无码一区二区三区在线观看| 波多野结衣AV无码久久一区| 无码毛片AAA在线| 中文字幕在线免费看线人| 亚洲日本中文字幕天堂网| 免费无码国产在线观国内自拍中文字幕| 中文亚洲AV片不卡在线观看| 亚洲日本va中文字幕久久| 精品久久久久久中文字幕人妻最新| 日韩亚洲变态另类中文| 亚洲无av在线中文字幕| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡 | 亚洲av中文无码| 国内精品人妻无码久久久影院导航| 丝袜无码一区二区三区| 八戒理论片午影院无码爱恋| 亚洲av无码不卡一区二区三区| 日韩精品无码中文字幕一区二区|