Déjame compartir con usted los puntos de conocimiento que debe entender al diseñar condensadores en PCB y esperar tener un impacto en su diseño de pcb.
Condensadores de desacoplamiento: cerca de la fuente de alimentación
Condensadores de derivación: raíz del pin de alimentación del chip, Banco de condensadores 10 - 0.1 - 0.01uf, para filtrar el ruido de alta frecuencia y evitar que afecte a los demás. Los grandes condensadores son responsables de la banda de baja frecuencia, y los pequeños condensadores son responsables de la banda de alta frecuencia. 10uf / 0,1uf, 4,7uf / 0,01uf, 10uf / 0,01u F
Además, la función de los grandes condensadores es almacenar y estabilizar la carga eléctrica, mientras que la función de los pequeños condensadores es cortocircuito ruido de alta frecuencia.
Sobre el cableado de condensadores de derivación
Primero a través de los grandes condensadores y luego a través de los pequeños condensadores
Los pequeños condensadores están cerca de los pines de alimentación del chip, y los grandes condensadores están cerca de los pequeños condensadores.
El punto de puesta a tierra del capacitor del Banco de condensadores debe ser el mismo plano de puesta a tierra.
Conectado a un gran plano de tierra de baja resistencia
Debe tener cuidado de evitar que la energía de alta frecuencia entre en el chip desde el principio, la mitad de la cual se realiza con condensadores electroliticos combinados (desacoplamiento de baja frecuencia) Condensadores cerámicos (desacoplamiento de alta frecuencia)
Preste atención a la polaridad y tolere el voltaje
En el caso de alta frecuencia, los condensadores de distribución del cableado en la placa de circuito impreso jugarán un papel. Cuando la longitud sea superior a 1 / 20 de la longitud de onda correspondiente de la frecuencia de ruido, se producirá un efecto antena y el ruido se emitirá a través del cableado.
Por lo tanto, en los circuitos de alta frecuencia, no pienses que si Conectas el suelo de un lugar determinado al suelo, este es el "suelo". Asegúrese de perforar el cableado a una distancia inferior a la isla / 20 para "una buena puesta a tierra" con el plano de puesta a tierra de la placa multicapa.
Clasificación de condensadores de uso común
La elección de los condensadores debe ser cautelosa. En general, puede elegir marcas de condensadores más conocidas, como condensadores tdk, condensadores yageo, etc., para garantizar la calidad.
(1) condensadores electroliticos de aluminio
Los condensadores electroliticos de aluminio son condensadores polarizados cuyos electrodos "+" deben conectarse al extremo más alto del circuito.
Ventajas: gran capacidad, puede soportar una gran corriente pulsante.
Desventajas: gran error de capacidad y gran corriente de fuga; Los condensadores electroliticos ordinarios no son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia y baja temperatura, y no deben usarse en frecuencias superiores a 25 khz.
Uso: derivación de baja frecuencia, acoplamiento de señal, filtro de alimentación.
(2) condensadores electroliticos de tantalio
Los condensadores electroliticos de tantalio también son condensadores polares.
Ventajas: las características de temperatura, las características de frecuencia y la fiabilidad son mejores que las de los condensadores electroliticos ordinarios, especialmente la corriente de fuga es muy pequeña, la vida útil es larga, el error de capacidad es pequeño, el volumen es pequeño y el producto de voltaje máximo del capacitor se puede obtener por unidad de volumen.
Desventaja: mala tolerancia a la corriente pulsante, cortocircuito cuando se daña y precio más alto.
Uso: puede reemplazar los condensadores electroliticos de aluminio en muchas ocasiones para equipos súper pequeños y de alta fiabilidad.
(3) Condensadores cerámicos monolíticos
Es el condensadores más utilizado en la actualidad.
Ventajas: buena estabilidad de temperatura y frecuencia, baja pérdida y larga vida útil.
Desventaja: no se pueden hacer condensadores de gran capacidad.
Uso: filtro de alta frecuencia, oscilación, acoplamiento, etc.
Reactancia capacitiva
Los condensadores juegan un papel muy importante en los circuitos, transmiten corriente alterna y bloquean corriente continua. Si se aplica una tensión de corriente continua a un extremo del capacitor, después de que el capacitor se estabilice (es decir, después de que se complete el proceso de carga y descarga), el voltaje no se puede sentir en el otro extremo del capacitor, es decir, el DC está aislado. Esto también se puede ver en el circuito de carga y descarga rc; Si la entrada VI es una señal ac, vo producirá una señal AC de la misma frecuencia, y cuanto mayor sea la frecuencia de la señal AC de entrada, mayor será la amplitud de la salida vo, es decir, la señal AC pasará por el capacitor.
De hecho, podemos entender que la amplitud y la dirección de la señal de CA cambian con el tiempo, y la respuesta del capacitor al voltaje es inerte, es decir, el voltaje en ambos extremos no puede cambiar repentinamente. Cuando el potencial de una placa del capacitor cambia rápidamente con la señal de entrada, el voltaje en ambos extremos del capacitor cambia lentamente, lo que hace que el potencial de otra placa del capacitor cambie de la misma manera. De esta manera, a pesar de algunas pérdidas (el voltaje en ambos extremos del capacitor ha cambiado un poco después de todo), equivale a una señal de ca a través del capacitor. Además, cuanto más rápido cambie la señal de entrada (es decir, cuanto mayor sea la frecuencia), mayor será el capacitor del capacitor (es decir, cuanto más lento cambie el voltaje en ambos extremos), más fácil será pasar.
En el circuito, la resistencia capacitiva de la señal C del capacitor es:
En la fórmula, F es la frecuencia de la señal en Hertz y la resistencia capacitiva XC en ohm.
Lo anterior es lo que los fabricantes de PCB deben saber sobre el diseño de condensadores de pcb, con la esperanza de ayudar a todos.