0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电源层和接底层的电容如何来选择

PCB线路板打样 来源:ct 作者:维库电子市场网 2019-09-25 08:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层。电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压梯度。电压梯度是共模射频场的主要,也是机壳到地的射频电源的。

和电容一样,电源和接地层也有非常小的等效引线长度电感,但没有ESR。不过在多数层板中,两个部件间的最大板间电感远远小于1nH。

板间电容的理论计算公式为

其中,ε0=8.85pF/m为自由空间介电常数;εr为充满电源平面和地平面之间介质的相对介电常数;A为电源平面和地平面重叠部分的面积;d为电源平面和地平面之间的距离。

实际的电容值通常小于这个计算值。一般地,网络分析、数学计算或模拟实验将给出电源层的实际电感值,还可以定出全部电路层的阻抗值及潜在自谐振频率。

因为在多层PCB中通常是用分立的去耦电容,所以必须考虑慢边缘速率在低频时电容器的值,通常这个频率范围小于25 MHz。

在图所示中,“裸板”的阻抗非常接近理想去耦电容器的阻抗,理想去耦电容器为只有纯电容,没有附加电感和电阻的电容器。理想阻抗的计算式为

串联谐振频率夭计算式如下并联谐振频率几计算式如下

其中,n等于分立电容器数目;Gd是分立电容器电容;气是电源层的接地层结构的电容值。

当频率高于fa,附加的n个分立去耦电容不能带来附加的好处,这是因为裸板的阻抗远远小于有独立电容器负载时的阻抗。当接近负载板极点频率(并联共振)时,负载板阻抗的值异常高,负载板的去耦性能比无负载(没有附加分立去耦电容器)时差很多。分析结果清楚地表明,减小去耦电容器连线的串联电感是获得在宽频范围内理想性能的关键。

图 具有分立电容的电源和接地层的去耦效果

在式(5-4)、式(5-5)和式(5-6)中,并联谐振对应于极点,串联谐振对应于零点。当提供多个电容器时,极点和零点将交替出现。因此,在每一对串联谐振频率之间都有一个并联谐振。两个串联谐振间总存在一个并联谐振点。

来源:维库电子市场网

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4423

    文章

    24027

    浏览量

    427178
  • 华强pcb线路板打样

    关注

    5

    文章

    14629

    浏览量

    44764
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何选择合适的贴片电容用于电源滤波?

    选择合适的贴片电容用于电源滤波需从 电容值、耐压、温度特性、频率响应、封装尺寸、等效串联电阻(ESR)及成本 等核心参数入手,结合具体应用场景进行综合考量。以下是具体
    的头像 发表于 03-30 16:54 409次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的贴片<b class='flag-5'>电容</b>用于<b class='flag-5'>电源</b>滤波?

    贴片电容的耐压和耐流能力如何选择

    的 最大直流电压(DC) 或 峰值电压(AC) 。 例如:电源电路中,若输入电压为12V,需考虑电压波动(如±10%),则最大电压可能达13.2V。 2、选择额定电压 电容的额定电压应 高于电路最大工作电压 ,并留出安全余量(通
    的头像 发表于 03-26 16:10 262次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>的耐压和耐流能力如何<b class='flag-5'>选择</b>?

    应用端需求波动导致钽/叠电容成本失控?固态电容及固液混合电容如何成为更可控的方案

    近期不少工程团队反馈:钽电容、叠固态电容出现不同程度的涨价、交期拉长、供货波动。一个常见的背景是:AI服务器需求爆发式增长带动高性能电容的需求集中释放,从而放大了供需紧张与价格波动(
    的头像 发表于 01-15 13:59 687次阅读
    应用端需求波动导致钽/叠<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电容</b>成本失控?固态<b class='flag-5'>电容</b>及固液混合<b class='flag-5'>电容</b>如何成为更可控的方案

    三环电容材料选择对性能有何影响?

    工艺到温度补偿技术,每一材料的创新都直接决定了电容的电气特性与应用边界。以下从四大维度解析材料选择对三环电容性能的深远影响。 一、介质材料:决定高频特性与损耗的基石 三环
    的头像 发表于 12-11 17:15 943次阅读

    固态电容:小型化封装,释放PCB更多空间

    固态电容通过小型化封装设计,显著释放PCB空间,同时保持高性能与可靠性,成为高密度电子系统的理想选择
    的头像 发表于 12-05 16:15 978次阅读

    电容是如何实现高频噪声抑制的?

    主题:求解叠电容的高频秘诀:其叠工艺是如何实现极低ESL和高自谐振频率的? 我们了解到超低ESR叠固态电容能有效抑制MHz噪声。其宣传
    发表于 12-04 09:19

    固态电容的性能优势

    固态电容通过多层堆叠结构,在有限体积内实现高容量存储,成为高密度电路设计的理想选择: 体积缩小60%以上 :例如,传统液态电容厚度通常在5mm以上,而叠
    的头像 发表于 11-26 09:30 1185次阅读

    双电超级电容器原理

    双电超级电容器通过物理吸附实现储能,寿命长,结构为三明治,分为双电和赝电容两类。
    的头像 发表于 11-14 09:22 1216次阅读
    双电<b class='flag-5'>层</b>超级<b class='flag-5'>电容</b>器原理

    了解、选择用于电源应用的薄膜电容

    、过滤导致电磁干扰 (EMI) 的高频成分,并吸收瞬态负载电流,以防止这些因素影响电源一次侧。这类电源应用的电容器必须可靠、紧凑、轻便、寿命长,并具有良好的高频性能。 虽然薄膜电容器非
    的头像 发表于 10-03 17:33 2852次阅读
    了解、<b class='flag-5'>选择</b>用于<b class='flag-5'>电源</b>应用的薄膜<b class='flag-5'>电容</b>器

    双电超级电容器工作原理详解

    双电超级电容器通过纳米界面效应实现高能量密度和快速充放电,利用双电与赝电容协同提升性能。
    的头像 发表于 09-19 09:22 2251次阅读
    双电<b class='flag-5'>层</b>超级<b class='flag-5'>电容</b>器工作原理详解

    电解电容极性反会有什么后果?

    电解电容(尤其是铝电解电容和钽电解电容)具有明确的正负极性,若极性反,会引发一系列严重后果,甚至导致电容彻底失效或爆炸。以下是具体分析:
    的头像 发表于 09-04 14:50 4364次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>极性<b class='flag-5'>接</b>反会有什么后果?

    如何为EMC设计选择PCB叠结构

    在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,叠结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
    的头像 发表于 07-15 10:25 6890次阅读
    如何为EMC设计<b class='flag-5'>选择</b>PCB叠<b class='flag-5'>层</b>结构

    电解电容和法拉电容哪个漏电大

    本文深入剖析了电解电容和法拉电容的结构差异,揭示了漏电背后的真相,帮助读者在选型时精准决策。电解电容电源于介质不完美性,法拉
    的头像 发表于 06-27 10:18 2421次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>和法拉<b class='flag-5'>电容</b>哪个漏电大

    为什么电容屏会 “误认” 水滴为触控?聚徽解析湿度干扰的底层逻辑与应对策略

    在雨天使用手机查看地图,或是。这一现象并非偶然,背后涉及到电容式触摸屏的工作原理与湿度对其产生干扰的底层逻辑。深入探究这些原理,不仅能让我们理解故障发生的原因,还能找到有效的应对策略,避免因湿度干扰
    的头像 发表于 06-25 10:43 3647次阅读

    贴片固态电容电源电路中的应用

    Polymer Capacitor)以其优异的电气性能、长寿命和高可靠性,逐渐成为电源电路中的理想选择。本文将探讨贴片固态电容的特性及其在电源电路中的应用优势。 2. 贴片固态
    的头像 发表于 05-28 15:06 1556次阅读
    贴片固态<b class='flag-5'>电容</b>在<b class='flag-5'>电源</b>电路中的应用