關(guān)于旁路電容的深度對話
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通過一次關(guān)于基本知識的對話,讓我們深入考察那沒有什么魅力但是極其關(guān)鍵的旁路電容和去耦電容。
編輯引言:旁路電容是關(guān)注度低、沒有什么魅力的元器件,一般來說,在許多專題特寫中不把它作為主題,但是,它對于成功、可靠和無差錯的設(shè)計是關(guān)鍵。來自Intersil公司的作者David Ritter和Tamara Schmitz參加了關(guān)于該主題的進一步對話。本文是對話的第一部分。Dave和Tamara信仰辯論的價值、教育的價值以及謙虛地深入討論核心問題的價值;簡而言之,為了獲取知識而展開對一個問題的討論。下面請“聆聽”并學習。
David: 有一種觀念認為,當我們做旁路設(shè)計時,我們對低頻成分要采用大電容(微法級),而對高頻成分要采用小電容(納法或皮法級)。
Tamara: 我贊成,那有什么錯嗎?
David: 那聽起來很好并且是有意義的,但是,問題在于當我在實驗室中驗證那個規(guī)則時并未得到我們想要的結(jié)果!我要向您發(fā)出挑戰(zhàn),Tamara博士。
Tamara: 好啊!我無所畏懼。
David: 讓我們看看,你有一個電壓調(diào)整器并且它需要電源。電源線具有一些串聯(lián)阻抗(通常是電感以及電阻),這樣對于短路來說,它在瞬間提供的電流就不會出現(xiàn)大變化。它需要有一個局部電容供電,如圖1所示。
圖1:旁路電容的功能。
Tamara: 我到目前均贊成你的觀點。那就是旁路的定義。Dave,接著說吧。
David: 例如,有些人可能用0.1 μF電容進行旁路。他們也可能用一個1000pF的電容緊挨著它以處理更高的頻率。如果我們已經(jīng)采用了一個0.1 μF的電容,那么,緊挨著它加一個1000pF電容就沒有意義。它會增加1%的容值,誰會在意?
Tamara: 然而,除了電容值之外,有更多要研究的內(nèi)容。這兩種數(shù)值的電容均不理想。
David: 我們必須考察0.1 μF的實際電路;它存在有效串聯(lián)電阻(ESR)以及有效串聯(lián)電感(ESL)。
Tamara: 有時候,你還要把介質(zhì)損耗一項當成一個并聯(lián)電阻來考慮,如圖2所示。 ...