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

EMC基础之电容器的频率特性

电子工程师 来源:网络整理 2021-04-04 06:51 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

探讨利用电容器来降低噪声时,充分了解电容器的特性是非常重要的。右下图为电容器的阻抗和频率之间的关系示意图,是电容器最基础的特性之一。

电容器中不仅存在电容量C,还存在电阻分量ESR(等效串联电阻)、电感分量ESL(等效串联电感)、与电容并联存在的EPR(等效并联电阻)。EPR与电极间的绝缘电阻IR或电极间有漏电流的具有相同的意义。可能一般多使用“IR”。

EMC基础之电容的频率特性

C和ESL形成串联谐振电路,电容器的阻抗原则上呈上图所示的V字型频率特性。到谐振频率之前呈容性特性,阻抗下降。谐振频率的阻抗取决于ESR。过了谐振频率之后,阻抗特性变为感性,阻抗随着频率升高而升高。感性阻抗特性取决于ESL。

谐振频率可通过以下公式计算。

20210325153756544.gif

从该公式可以看出,容值越小、ESL越低的电容器,谐振频率越高。如果将其应用于噪声消除,则容值越小、ESL越低的电容器,频率越高,阻抗越低,因此可以很好地消除高频噪声。

虽然这里说明的顺序有些前后颠倒,不过使用电容器降低噪声的对策,是利用了电容器“交流通过时频率越高越容易通过”这个基本特性,将不需要的噪声(交流分量)经由信号电源线旁路到GND等。

下图为不同容值的电容器的阻抗频率特性。在容性区域,容值越大,阻抗越低。另外,容值越小,谐振频率越高,在感性区域阻抗越低。

EMC基础之电容的频率特性

下面总结一下电容器阻抗的频率特性。

容值和ESL越小,谐振频率越高,高频区域的阻抗越低。

容值越大,容性区域的阻抗越低。

ESR越小,谐振频率的阻抗越低。

ESL越小,感性区域的阻抗越低。

简单来说,阻抗低的电容器具有出色的噪声消除能力,不同的电容器其阻抗的频率特性也不同,所以这一特性是非常重要的确认要点。选择降噪用电容器时,请根据阻抗的频率特性来选型(而非容值)。

选择降噪用电容器时,确认频率特性需要意识到连接的是LC的串联谐振电路(而非电容)。

责任编辑:lq6+

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
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6945

    浏览量

    106613
  • ESR
    ESR
    +关注

    关注

    4

    文章

    234

    浏览量

    32474
  • 串联谐振电路

    关注

    0

    文章

    25

    浏览量

    11952
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

    超级电容器与传统电容器的区别

    传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
    的头像 发表于 11-09 09:33 923次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>与传统<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 804次阅读
    多层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    MIS 片式电容器 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚
    发表于 07-30 18:34
    MIS 片式<b class='flag-5'>电容器</b> skyworksinc

    固态电池和超级电容器的区别

    固态电池与超级电容器,通过离子搬运工到电荷仓库的物理博弈,固态电池实现单位时间内运送的乘客数量和续航里程提升,而超级电容器则追求瞬时吞吐效率。
    的头像 发表于 07-12 09:26 1063次阅读
    固态电池和超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    什么是电容器和电阻器,它们有什么区别

    两个导体(称为“极板”)和中间的绝缘介质(如空气、陶瓷、塑料薄膜、电解液等)组成。当在极板上施加电压时,正负电荷会分别聚集在两个极板上,形成电场并存储电能。 2. 核心特性 容抗(Xc):电容器对交流电的阻碍作用,与频率成反比(
    的头像 发表于 07-03 09:47 2874次阅读

    TDK积层陶瓷电容器新品 封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器

    TDK积层陶瓷电容器新品来了;  封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器
    的头像 发表于 04-16 14:19 2.9w次阅读
    TDK积层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>新品  封装尺寸3225、100V<b class='flag-5'>电容</b>的汽车用积层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>

    超级电容器均压电路状况与展望

    达到并超过转折电压后,流过电路的电流将随电压的增加而急剧增加,呈现稳压二极管特性,以达到分流充电电流或泄放过充的电荷,最终超级电容器的电压被限制在转折电压以下。 这种电路的优点是电路工作原理简单,工作
    发表于 03-24 15:13

    超级电容器原理、分类及应用事项

    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级
    的头像 发表于 02-26 13:35 1774次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>原理、分类及应用事项

    新能源汽车超级电容器?

    新能源汽车超级电容器?超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分
    的头像 发表于 02-26 10:41 1882次阅读
    新能源汽车超级<b class='flag-5'>电容器</b>?

    消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠

    滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1
    发表于 02-11 10:49

    电容器有什么作用和优势

    电容器作为电子电路中的基本元件之一,自其诞生以来便在各类电气和电子系统中发挥着不可或缺的作用。从简单的滤波电路到复杂的通信系统,电容器以其独特的储能和电荷分离特性,为现代电子技术的发展提供了坚实的基础。本文将深入探讨
    的头像 发表于 02-06 16:25 4436次阅读

    电容器的损耗特性

    电容器作为电子电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和效率直接关系到整个电路的工作状态。电容器的损耗特性是衡量其品质优劣的重要指标之一,它不仅影响电容器的使用寿命,还关系到电路的稳定性和
    的头像 发表于 02-03 16:15 2112次阅读

    薄膜电容与模拟电路之间的联系

    模拟电路用于信号传输处理,易失真需选优质电容器,薄膜电容频率特性好、介质损失小,是模拟电路优中选择,对保持信号完整性和提高性能很重要。
    的头像 发表于 01-07 11:00 699次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>电容</b>与模拟电路之间的联系

    薄膜电容与模拟电路之间的联系

    模拟电路用于信号传输处理,易失真需选优质电容器,薄膜电容频率特性好、介质损失小,是模拟电路优中选择,对保持信号完整性和提高性能很重要。
    的头像 发表于 01-07 10:20 686次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>电容</b>与模拟电路之间的联系

    电容器电容vs电感器和电感

    元件可以作为临时的能量源,它们在电力网络、电压调节电路和被称为滤波器的频率依赖电路中得到了广泛的应用。 电容器电容 只要导电材料被绝缘材料隔开,就存在电容
    的头像 发表于 01-03 10:15 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>和<b class='flag-5'>电容</b>vs电感器和电感