其實濾波電容是指安裝在整流電路兩端用以降低交流脈動波紋系數提升gao效平滑直流輸出的一種儲能器件,可分為低頻濾波電容(50Hz)和高頻濾波電容(幾千-幾萬Hz)。
對于濾波電容容值的選擇,電子工程師可能都有一個共識:大電容濾低頻,小電容濾高頻。那么這個觀點真的正確嗎?平尚科技小編與您探討一下。
以上說法在40年前來爍是對的,因為那個年代,大電容體積做不小,寄生電感隨電容器長度增加。而且那個年代的電容器尺寸都相對很大。但如今時代變了,大電容也可以濾高頻,再加小電容就是畫蛇添足!
貼片電容濾波效果受什么影響?
電容器的等效電路可以認為是LCR串聯。其中:
L是電容器的寄生電感,也就是等效串聯電感,即ESL;
C是靜電電容量;
R是等效串聯電阻,也就是ESR。
貼片電容的濾波是利用電容器的低阻抗來降低電容器并聯端的直流電源總阻抗,因為直流電源的交流阻抗是很大的,自身無法濾除來自負載的交流分量電流,這樣就會在直流電源端產生不可容忍的交流分量疊加電壓。為了不讓這個交流電流流入直流電源,需要一個低阻抗器件,同時又沒有直流電流的器件,這就是電容器。
在電子線路中,除了50Hz整流和低頻功率放大以外,1μF頂多10μF就可以很好地滿足電源旁路功能,無需并接電容量比較大的電解電容器。
因此,只要并聯的電容器阻抗滿足要求就可以完成濾波要求。在很多情況下,大電容不能滿足高頻濾波要求的根本原因,是由于傳統的大電容的寄生電感比較大,在較高的頻段,其阻抗特性呈現電感特性,也就是ESL的感抗大于電容器的容抗。對于電源旁路電容器來說,ESL越小越好,認為電容器的ESL受到電容器尺寸制約,特別是電極長度的制約。這便是過往需要“小電容濾高頻”的原因。
MLCC快速發展打破了這樣的界定。MLCC可以大大地縮小電容器的ESL,例如1206貼片型電容器的ESL僅僅5nH。在低耐壓的MLCC,這個封裝可以將電容量做到10μF/25V,當然這個封裝也可以做成0.01μF/40V。如果是相同的封裝,在選擇電源旁路電容器時就沒有必要用一個0.01μF電容或0.1μF電容與10μF電容并聯,就沒有這個必要!
從圖中可以看到,在10MHz以下,10μF電容器的阻抗具有優勢,而在10MHz以上10μF與0.001~0.1μF阻抗特性一樣。這就是說,如果選擇一個與小電容相同ESL低的大電容,就不再需要小電容濾波了,大電容本身就可以完成。