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電容去耦原理透徹分析與設(shè)計(jì)參考
電容退耦原理采用電容退耦是解決電源噪聲問(wèn)題的主要方法。這種方法對(duì)提高瞬態(tài)電流的響應(yīng)速度,降低電源分配系統(tǒng)的阻抗都非常有效。1~1000uF以上的電容器可按下表選擇電阻檔(表中的充電時(shí)間指顯示檔從000變化到溢出所需的時(shí)間)。對(duì)于電容退耦,很多資料中都有涉及,但是闡述的角度不同。有些是從局部電荷存儲(chǔ)(即儲(chǔ)能)的角度來(lái)說(shuō)明,有些是從電源分配系統(tǒng)的阻抗的角度來(lái)說(shuō)明,還有些資料的說(shuō)明更為混亂,一會(huì)提儲(chǔ)能,一會(huì)提阻抗,因此很多人在看資料的時(shí)候感到有些迷惑。其實(shí),這兩種提法,本質(zhì)上是相同的,只不過(guò)看待問(wèn)題的視角不同而已。為了讓大家有個(gè)清楚的認(rèn)識(shí),本文分別介紹一下這兩種解釋。從儲(chǔ)能的角度來(lái)說(shuō)明電容退耦原理。在制作電路板時(shí),通常會(huì)在負(fù)載芯片周?chē)胖煤芏嚯娙?,這些電容就起到電源退耦作用。
該新型材料非常整潔,但對(duì)于COF基超級(jí)電容器來(lái)說(shuō)現(xiàn)在仍處于早期研究階段,因?yàn)楸仨毚嬖谧銐虻淖C據(jù)表明它可以應(yīng)用于汽車(chē)等領(lǐng)域。(2)電容器外殼、輔助引出端子與正、負(fù)極以及電路板間必須完全隔離。但Dichtel指出,該新型材料可以經(jīng)受成千上萬(wàn)次的充放電循環(huán),且沒(méi)有任何退化的跡象。同時(shí)他指出,還有很多其他的氧化還原-活性分子可以用來(lái)制作COF材料,并且可能性能更好,目前關(guān)于COF的研究只是處于起始階段?!钡?,不管怎麼說(shuō),他們已經(jīng)做的足夠好了。
隨著開(kāi)關(guān)電源設(shè)備迅猛發(fā)展,為適應(yīng)市場(chǎng)需求,開(kāi)關(guān)電源趨向于小型化、輕便化、集成電路模塊化。對(duì)于雙星形接線的電容器組的中性線上,以及多個(gè)電容器的串接線上,還應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行放電。其對(duì)構(gòu)成開(kāi)關(guān)電源的重要元件電解電容器性能的要求也越來(lái)越高,本文從小型化、高頻低阻抗化、長(zhǎng)壽命化和耐紋波電流等方面分析了開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展對(duì)電解電容器性能的要求。
電解電容器介紹
電解電容器可看成是由二個(gè)極板組成,其中作為陽(yáng)極板的是采用特定的閥金屬(鋁、鉭、鈮等金屬),并在該金屬表面上借助于電化學(xué)方法生成一極薄且具有單向?qū)щ娦缘难趸ぷ鳛榻橘|(zhì),而陰極板通常是采用能生成和修復(fù)介質(zhì)氧化膜的液狀或固狀的電解質(zhì)。