旁路电容作用与应用原理
通常,AC和DC的AC部分被移除,并且允许DC部分通过具有旁路电容的组件。事实上,大多数数字电路,例如微控制器都是DC电路。该电路中电压电平的变化将导致许多问题。如果电压变化过大,电路可能无法正常工作。在大多数情况下,纹波电压被视为交流分量。旁路电容器的目的是抑制这种交流分量和电压噪声。我们还可以看到电压如何变化,纹波电流如何改变方向。
旁路电容器用于传导或吸收一个元件或一组元件交流分量的电容器。通常,AC和DC的AC部分被移除,并且允许DC部分通过具有旁路电容的组件。事实上,大多数数字电路,例如微控制器(微控制器)都是DC电路。该电路中电压电平的变化将导致许多问题。如果电压变化过大,电路可能无法正常工作。在大多数情况下,纹波电压被视为交流分量。旁路电容器的目的是抑制这种交流分量和电压噪声。旁路电容的另一个术语是滤波电容。
一个常见的问题是,这个小波纹真的那么值得注意吗?电压水平不够精确吗?答案取决于您设计的电路类型。如果您的电路仅用于将电机连接到电池或点亮LED,则电路中的纹波可能对您无关紧要。然而,如果你使用的是数字逻辑门电路,恐怕情况就不那么简单了。纹波肯定会给电路带来麻烦。
首先,让我们考虑纹波电压的影响。基本电子理论告诉我们,电压是由势能差引起的,电流通过势能差;我们知道电压越高,电流越大;我们还知道,电压的方向决定了电流的方向。注意,当有旁路电容器时,会有差异。通过抑制纹波电压,旁路电容器也抑制纹波电流。我想说的是,纹波电压图和纹波电流图清楚地表达了交流元件的产生。我们还可以看到电压如何变化,纹波电流如何改变方向。即使是直流电路,纹波也会导致交流分量。旁路电容可以减少交流分量。
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