







三端电容的使用对于普通电容器,有两个端口,但在某些特殊情况下,需要使用三个终端电容器。接下来,我们将详细分析三端电容器的使用。毕竟,近年来,三端电容器的利用率越来越高,了解和掌握三端电容器的使用情况非常重要。同时需要注意的是,滤波器应并排安装,否则滤波后的信号和未滤波的信号之间会产生串扰,使整个滤波失效。当更多的引线需要滤波时,使用多通道滤波器。 对于普通电容器,有两个端口,但在某些特殊情况下,需要使用三个终端电容器。那么三端电容器有什么用呢?接下来,我们将详细分析三端电容器的使用。毕竟,近年来,三端电容器的利用率越来越高,了解和掌握三端电容器的使用情况非常重要。 所谓三端电容器是结构特殊的电容器。它与普通电容器的不同之处在于它有三根引线,一根电极上有两根引线。如此微小的变化大大提高了电容器的滤波效果。普通电容器的引线电感对电容器的高频滤波器是有害的,但三端电容器巧妙地利用引线电感形成T型低通滤波器。三端电容器的高频滤波效果明显优于普通电容器。在三端电容器的两根引线上安装铁氧体磁珠,可大大提高T型滤波器的滤波效果。 对于三端电容器,如果接地引线过长,引线的电感也非常有害,这将大大降低滤波性能。对于滤除差模干扰的滤波器,只要等效电容引线的接线尽可能短,对于滤波器滤除共模干扰,还必须保证电路板与机箱之间良好的接地。可采用簧片或导电布垫接地。此外,用于I/O接口滤波接地的地线应单独布置,且只在一点上与电路板的其他地线连接(这称为“清洁”接地)。这在使用π滤波电路时更为重要。 同时需要注意的是,滤波器应并排安装,否则滤波后的信号和未滤波的信号之间会产生串扰,使整个滤波失效。当更多的引线需要滤波时,使用多通道滤波器(我公司有产品,分别对应π型滤波电路和T型滤波电路)。过滤器与机箱上的电缆接口之间的导线应短,并可添加一层阻挡层。

一般来说,大容量主要用于滤波,速度不是很快,但要求电容值很大。当励磁涌流较小时,用钽电容器代替铝电解,尽可能将一个管脚接在电路上。如果容量不够,可以使用钽电容器或铝电解。如果滤波电路同时使用电解、钽电容器和陶瓷电容器,请将离电源近的电解放在断电位置,这样可以保护钽电容器。陶瓷电容器置于钽电容器的后面。 一般来说,大容量主要用于滤波,速度不是很快,但要求容值很大。一般使用铝电解。当励磁涌流较小时,用钽电容器代替铝电解。从上面的例子可以看出,作为去耦电容器,它必须有快速的响应速度才能达到效果。如果电容器的芯片是指电容器,则应尽可能将电容器的一个管脚接在电路上。如果“局部电路a”指功能模块,则可使用陶瓷电容器。如果容量不够,可以使用钽电容器或铝电解(只要功能模块中的每个芯片都有去耦陶瓷电容器)。滤波电容器的容量可以从开关电源芯片的数据手册中计算出来。如果滤波电路同时使用电解、钽电容器和陶瓷电容器,请将离电源近的电解放在断电位置,这样可以保护钽电容器。陶瓷置于钽电容器的后面。这样可以获得佳的滤波效果。 去耦电容器需要满足两个要求,一是容量要求,二是ESR要求。换言之,一个0.1uF的去耦效果不如两个0.01uF。此外,0.01uF在高频段具有较低的阻抗。如果0.01uF能满足这些频段的容量需求,它将比0.1uF具有更好的去耦效果。 例如,一个超过500个引脚的BGA封装需要至少30个陶瓷电容器和几个总容量超过200uf的大电容器。


