滤波电容器的选用。
滤波还应该包括两个方面,也就是你所说的大电容和小电容,也就是去耦和旁路。原理我就不赘述了。出于实用目的,通常数字电路可以通过0.1uF去耦,并在10M下列使用。在20M超过,使用1至10 uF,这是更好地去除高频噪声,可能根据C=1/f。旁路通常相对较小,通常为0.1或0.01uF取决于谐振频率。
说到电容,各种各样的名字会让人晕头转向,如旁路电容、去耦电容、滤波电容等。其实不管叫什么,原理都是一样的,即通过交流信号来呈现低阻抗的特性,通过电容器的等效阻抗公式可以看出:
在电路之中,如果电容器的主要功能是为交流信号提供低阻抗通路,则称之为旁路电容器。如果主要目的是增加电源与地间的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,则可称之为去耦电容。如果用在滤波电路之中,也可以称之为滤波电容。此外,对于直流电压,电容器也可以作为电路储能,利用充放电来发挥电池的功能。实际情况之中,电容器的作用往往是多方面的,我们不需要花太多的心思去定义它。在本文之中,我们将高速PCB设计之中使用的这些电容统称为旁路电容。电容器的本质是通交流电,阻直流电。理论之上,用于电源滤波的电容越大越好。
但是,由于布线和PCB布线的原因,电容实际上是一个电感和一个电容的并联电路(还有电容本身的电阻,有时候是不能忽略的)。这引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2在谐振频率下列,电容器是电容性的,在谐振频率超过,电容器是感性的。因此,一般大电容器滤除低频波,而小电容器滤除高频波。这也可以解释为什么相同电容的STM封装的电容滤波频率高于DIP封装。