社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
去耦电容
答题|巧了不是,原来你也不知道啥是去耦电容的“滤波半径”啊!
上期话题巧了不是,原来你也不知道啥是去耦电容的“滤波半径”啊!(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q在具体PCB设计中,要注意哪些设计细节可以更好的保证板级的电源噪声呢?感谢各位网友的精彩回答,以下是高速先生的观点:1,通常来说决定PCB板级电源噪声大小的PCB结构往大的说就两种,一是电容的影响,二是电源平面的影响,我们在很多文章和场合中也反复提到过,板级对电源噪声的优化频段一般也只能到几十MHz这个
高速先生
2024-08-23
400浏览
巧了不是,原来你也不知道啥是去耦电容的“滤波半径”啊!
公众号 | 高速先生作者 | 黄刚现在稍有经验的layout工程师都知道在BGA里面不同封装的去耦电容从小到大应该按下图这样放置:放置的顺序是从小电容到大电容采取从近到远的方式。稍微具有SI,PI知识的工程师会说这样有利于改善电源PDN系统的性能,理论上是电容都应该离芯片引脚越近放置越好,尤其是小电容,比大电容更应该靠近芯片端。为什么呢?专业用语叫小电容的去耦半径更小。所谓去耦半径,无非是研究噪声
高速先生
2024-08-19
487浏览
十分透彻!详解去耦电容!文科生看完都理解了!
点击上方名片关注了解更多01什么是去耦电容,为什么要去耦1.简介去耦(decoupling)电容也称退耦电容,一般都安置在元件附近的电源处,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,保证元件的正常工作。2.分析对于一个电路系统来说,一般有多个负载,这些负载的供电都来自于同一个电源理想情况下,对于某个负载,电源应该是这样子的但是电路板上各个负载的工作都要动态地吸收电流,造成的供电电压的不稳,变成了下面这样子
硬件笔记本
2024-04-06
1102浏览
去耦电容容值计算的保姆级教程,刚入门的硬件工程师也能看得懂!
点击蓝字,关注我们一个有温度的硬件工程师-文末有惊喜“大丈夫生当如此,一往无前。”—《霍元甲》前言关于电容,经常听到的一个名词就是“去耦”,也有听过“旁路”的说法,个人觉得没必要太纠结这两个的区别,简单点来说,去耦侧重于既隔离开电源->IC的干扰,又隔离开IC->电源的干扰,旁路主要侧重隔离开电源->IC的干扰。关于去耦电容容值的问题,很多硬件工程师常说无脑放100nF就够了,没出过问题,仿佛10
zxf1809721203
2024-03-21
552浏览
去耦电容是选3个100nF并联,还是选10nF,100nF,1uF并联,如何抉择?
点击蓝字,关注我们一个有温度的硬件工程师-文末有惊喜每天进步一点点,一年后你会脱胎换骨。前言我们常规的芯片比如MCU,CAN收发器驱动IC等的电源引脚需要连接去耦电容器,目的是满足芯片内部瞬时电流的需求,从而降低电源线的噪声,从而提高电源完整性。大容量电容器在提高较低频率,比如几百KHz的电源性能方面发挥着重要作用。当然我们也可以通过使用并联多个电容来达到相同的效果。但是如果从低频领域跨入高频领域
zxf1809721203
2024-03-20
632浏览
去耦电容在电源设计中的应用,这个实例讲清楚了!
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子
电子工程世界
2024-01-11
623浏览
电源设计中的去耦电容设计逻辑及实战应用
电源设计在电子系统中具有至关重要的地位,其质量和稳定性直接影响整个系统的性能、可靠性和稳定性。简要来说,主要有以下作用:稳定供电:电源设计的主要目标之一是提供稳定、可靠的电源电压和电流。在电子系统中,许多元件和器件对于电源的稳定性都非常敏感,不稳定的电源可能导致系统工作不正常或损坏。系统性能:电源的质量直接影响系统的性能。良好的电源设计可以确保系统在各种工作条件下都能够提供足够的电力,以满足各个组
启芯硬件
2023-12-06
458浏览
干货|使用去耦电容要注意的这些事儿,你都知道吗?
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。 使用多个去耦电容 使用多个去耦电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。①使用多个容值相同的电容时当增加容值相同的电容后,阻抗在整个频率范围均向低的方向转变,也就是说阻抗越来越低
电子工程世界
2023-10-10
626浏览
去耦电容:原理、选型、容值计算、布局布线
注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1408期分享。来源 | 转载;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。电源完整性在现今的电子产品中相当重要。有几个有关电源完整性的层面:芯片层面、芯片封装层面、电路板层面及系统层面。在电路板层面的电
射频美学
2023-10-10
1643浏览
干货|去耦电容在电源设计中的应用,实例分析
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子
电子工程世界
2023-07-31
693浏览
去耦电容在电源设计中的应用,这个实例讲得好!
点击上方名片关注了解更多电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差
硬件笔记本
2023-07-13
738浏览
去耦电容在电源设计中的应用,这个实例讲得好!
电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因。根源是研
电源研发精英圈
2023-07-10
972浏览
EMC整改之-去耦电容
“ 电路中装设在元件的电源端的电容为去耦电容。”01—去耦电容去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂
EMC标准
2023-07-02
880浏览
电源设计中的去耦电容深入理解及应用实例,实用!
很多人设计电路,通常会觉得 电源 的设计很简单,觉得不就是线性电源和开关电源吗?找个参考设计抄一下就行了。因此,电源常常是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。虽然,电源是设计中非常基础的部分,但是,作为一款优秀的设计,电源设计应当是非常重要的,它很大程度影响了整个系统的稳定性,以及性能和成本。下面这张图是我设计的一个对照图。人体器官对应常见电路的功能模块,我觉得这样比较形象。比如,大脑就对应常用
电子芯期天
2023-06-17
1083浏览
探索去耦电容,噪声无所遁形
点击上方“小麦大叔”,选择“置顶/星标公众号”福利干货,第一时间送达一、什么是去耦以及为什么要去耦?模电书上讲的去耦大多是讲电源的去耦,就是一个电路的各个单元共用同一电源供电,为了防止各单元之间的耦合,需加去耦电路。造成耦合的原因有:1. 数字电路——在电平翻转时的瞬间会有较大的电流,且会在供电线路上产生自感电压。2. 功率放大电路——因电流较大,此电流流过电源的内阻和公共地和电源线路时产生电压,
小麦大叔
2023-06-13
1142浏览
电源设计中的去耦电容深入理解及应用实例
很多新手设计电路,通常会觉得 电源 的设计很简单,不就是线性电源和开关电源吗?找个参考设计抄一下就行了。因为如此,电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。相反,电源虽然是设计中非常基础的部分,但是,作为一款优秀的设计,电源设计应当是非常重要的,它很大程度影响了整个系统的稳定性,以及性能和成本。下面这张图是我设计的一个对照图。人体器官对应常见电路的功能模块,我觉得这样比较形象。比如,大脑就对
面包板社区
2023-05-09
1315浏览
电源设计中的去耦电容深入理解及应用实例,实用!
很多人设计电路,通常会觉得 电源 的设计很简单,觉得不就是线性电源和开关电源吗?找个参考设计抄一下就行了。因此,电源常常是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。虽然,电源是设计中非常基础的部分,但是,作为一款优秀的设计,电源设计应当是非常重要的,它很大程度影响了整个系统的稳定性,以及性能和成本。下面这张图是我设计的一个对照图。人体器官对应常见电路的功能模块,我觉得这样比较形象。比如,大脑就对应常用
嵌入式电子
2023-04-26
1140浏览
电源设计中的去耦电容深入理解及应用实例,实用!
很多人设计电路,通常会觉得 电源 的设计很简单,觉得不就是线性电源和开关电源吗?找个参考设计抄一下就行了。因此,电源常常是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。虽然,电源是设计中非常基础的部分,但是,作为一款优秀的设计,电源设计应当是非常重要的,它很大程度影响了整个系统的稳定性,以及性能和成本。下面这张图是我设计的一个对照图。人体器官对应常见电路的功能模块,我觉得这样比较形象。比如,大脑就对应常用
电子芯期天
2023-04-09
1441浏览
电源设计中的去耦电容深入理解及应用实例,实用!
很多人设计电路,通常会觉得 电源 的设计很简单,觉得不就是线性电源和开关电源吗?找个参考设计抄一下就行了。因此,电源常常是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。虽然,电源是设计中非常基础的部分,但是,作为一款优秀的设计,电源设计应当是非常重要的,它很大程度影响了整个系统的稳定性,以及性能和成本。下面这张图是我设计的一个对照图。人体器官对应常见电路的功能模块,我觉得这样比较形象。比如,大脑就对应常用
面包板社区
2023-03-27
1109浏览
看各位大佬怎么区分去耦电容和旁路电容?
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 282558291高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-03-07
1219浏览
总结:去耦电容的有效使用方法
1去耦电容有效使用方法的要点大致可以分为以下两种。另外,还有其他几点需要注意。01使用多个去耦电容去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。使用多个容值相同的电容时右图是使用1个22µF的电容时(蓝色)、增加1个变为2个时(红色)、再增加1个变为3个(紫色)时的频率特性。如图所示,当增加容值相同的电容后
电源研发精英圈
2022-12-30
860浏览
总结:去耦电容的有效使用方法
去耦电容有效使用方法的要点大致可以分为以下两种。另外,还有其他几点需要注意。01使用多个去耦电容去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。使用多个容值相同的电容时右图是使用1个22µF的电容时(蓝色)、增加1个变为2个时(红色)、再增加1个变为3个(紫色)时的频率特性。如图所示,当增加容值相同的电容后,
电源研发精英圈
2022-12-21
942浏览
如果在PCB上看到孤零零的去耦电容,看看是不是这种情况
参考平面中的slot和split参考平面中的分割有两种,一种英文称为slot, 一种英文称为split,两者有相同之处,也有不同之处。相同之处是,两者都会造成EMI和信号完整性问题;不同之处是,slot是部分分割,而split是完全分割,如下图所示。设计人员在设计混合模拟/数字板时,为了减少数字区域对模拟区域的串扰,会对其参考平面进行分割。在EMC文献中,通常建议以分割地平面的方法,来减少模拟电路
加油射频工程师
2022-11-24
1095浏览
设计共射放大电路—确定电源的去耦电容
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,确定电源的去耦电容!关键:共射放大器电路;表1-1 共射放大电路的设计规格01确定电源上去耦电容如图1-1所示是电源上的去耦电容:图1-1 电源的去耦电容图1-1中C3和C4是电源上的去耦电容——即降低电源对GND的交流阻抗用的电容(也称旁路电容)。当没有这个电容时,电路的交流特性就会变的很奇特,严重时电路产生震荡。电容的阻抗为1/(2πfc),其中频率越高,
小陈是个工程师
2022-11-15
1043浏览
电源去耦电容的阻抗特性
▼关注公众号:工程师看海▼来自:Sig008今天来看看在电源去耦应用中电容的阻抗特性。电容在PDN(power distribution network)当中的示意图想要知道电容如何降低PDN阻抗,首先就要知道电容自身的阻抗特性,自身寄生参数的影响。话不多说,首先思考一下,纯电容的阻抗是什么样的?我们可能会想到这样一个公式:Z=1/(2*pi*f*c)没错,可是这样不太能帮助我们理解电容在PDN中
工程师看海
2022-09-23
1793浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
无需电池?这种设备能让你随时随地监测口腔健康
2
德国大众汽车关厂裁员并减薪,12万名工人罢工行动爆发
3
美国无人机监管政策收严,为了远程ID广播我不得不这样做
4
光速反制!商务部决定加强相关两用物项对美国出口管制
5
比亚迪拿下苹果ipad组装市场超三成份额
6
中国企业吃下52.2%份额!Q3全球动力电池市场格局生变
7
美国最新出口管制直指中国半导体产业,中方回应……
8
美国对中国半导体产业祭出新一轮出口限制,140家公司被列入实体清单
热门
文章排行
1
各大车企付款周期汇总
一览众车
1768
2
突发!美国再次出手!对中国140家芯片公司重大打击!
集成电路IC
1688
3
美国欲限制140家中国芯片公司,包含多家设备巨头
半导体工艺与设备
1232
4
【完整名单列表】美国再将140家中国半导体企业列入实体名单!
EETOP
704
5
突发!美将140家中国半导体企业列入实体名单,附完整名单及政策细节!
大鱼机器人
516
6
日本一水坝现巨型哥斯拉壁画:预计明年1月底将消失
快科技
472
7
华为Mate70搭载的麒麟9020芯片有多强悍?!
凡亿PCB
460
8
新一代麒麟到底啥水平!华为Mate70系列麒麟9020处理器跑分揭秘
快科技
421
9
中国芯片新锐50强
贞光科技
418
10
比亚迪智驾团队重大人事变动!
谈思汽车
403
11
最新禁令来了!140多家中国芯片公司被限制
谈思实验室
315
12
马斯克遭遇重击:加州狙击特斯拉致其股价暴跌
国纳科技匠
306
13
华为、联想、美的、小米、海尔、格力等中国35家电子家电公司2024年第三季度财报汇总
全球TMT
304
14
传小米2025年正式发布自研3nmSoC芯片
皇华电子元器件IC供应商
292
15
美国HBM禁令,将于12月6日发布
芯极速
264
16
不到5%!国产存储芯片急需突破!全球存储芯片市场“冰火两重天”?
飙叔科技洞察
257
17
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
手机技术资讯
249
18
华为Mate70Pro“纯血鸿蒙版”来了!无法兼容安卓!
飙叔科技洞察
238
19
传小米明年正式发布自研3nmSoC芯片
ittbank
228
20
红帽将成为微软官方WSL发行版
strongerHuang
217
21
全球首个可量产UWB雷达泊车方案亮相,这家企业率先抢占新风口
高工智能汽车
216
22
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
快科技
216
23
彻底疯了!CES不给中国人发签证
集成电路IC
192
24
2024年11月新能源汽车销量排名
一览众车
179
25
索赔800万,字节起诉模型“投毒”实习生~网友:800万只是电费!!!
C语言与CPP编程
179
26
华为手机前三季度出货量接近去年全年,Mate70系列成新增长点
52RD
178
27
HBM禁令深度思考
集成电路IC
173
28
美国又拉黑140家中国芯片企业,包括北方华创、拓荆、昇维旭…
芯通社
169
29
商汤绝影最新智驾「大杀器」:1块GPU顶500台量产车,而且有5.4万块
智能车参考
169
30
光谱分析进入手机,摄像头产业链增添新活力
MEMS
167
广告
最新
评论
更多>>
确实是非常有价值的工具,京东买一个电源适配器用这玩意儿测电压然后发现电压不足有质量问题,然后赔钱给我,多买几个可以发财了哈。
james1982...
评论文章
2024-12-03
万用表使用大全(20条测量方法,建议收藏!)
zanzanzan
洪正安
评论文章
2024-11-29
Allegro17.4常用系统参数的设置
资料
文库
帖子
博文
1
170中国新能源汽车品牌图谱
2
STM32HAL库手册
3
JESD204B协议读书笔记
4
《星际航行概论》(钱学森 著,科学出版社,1963年)
5
激光加工
6
《普通高中教科书:数学》(人教A版)选择性必修 第1册 教师教学用书
7
Arduino Nano 和 DHT11 实现 LabVIEW 温湿度采集
8
点思DS2730多口快充65-100W适配器
9
《大学数学系自学丛书:微分几何》(1983年)★ 经典
10
高精度高光洁度磨削
1
这里二极管是什么作用?
2
《十万个为什么》Excel 问题与答案 得分 比较游戏 规则
3
【东软载波 ES32VF2264 开发板】环境搭建和开箱测评打印数据
4
封装衬底的铜皮如何转换成焊盘,或者直接添加一个管脚序号
5
电流回路示意图,对不对?这样也采不到负载(灯)的电流吧?要怎么更改才能采集到灯头(负载)的电流
6
【东软载波 ES32VF2264 开发板】05 基础功能测试——ADC
7
【Arduino uno教程 】合集
8
【Arduino uno教程 】(六)串口通信,发送与接收
1
比较器检测模拟脉冲说明(四)
2
温度传感器精度的影响因素
3
紫光展锐联合上汽海外发布量产车型,赋能汽车智能化
4
瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程,触觉智能RK3562开发板演示
5
工控板方案中,哪些功能可以通过USB扩展出来?
6
12-2学习笔记
7
简析光耦的基本原理和其在光伏逆变器产品中的重要作用
8
豹8出圈,比亚迪高端化稳了?
1
满足航空Do-254的验证方法学浅谈
2
家中的零线一直烧毁,怎么办?
3
c 语言 char 类型变量的取值范围要注意的
4
汽车底盘电控技术
5
纯电动汽车电池管理系统及工作模式
6
成品输送带的维修案例
7
电工基础,仪表操作汇总
8
瑞萨ISL81802双通道同步降压控制器设计经验分享
9
在FPGA中如何确保AD9361的稳定性能?
10
利用参考时钟,实现Cyclone10LP器件的串行通信数据恢复
在线研讨会
uModule DC/DC稳压器 - 减少热量、增加功率
ADAS系统中采用的MEMS时钟
PLL基础知识及其在时钟系统中的应用
PIC16F13145单片机可配置逻辑模块(CLB)概览
EE直播间
无线前沿新技术与测试技术峰会-线上直播
直播时间:12月05日 09:30
首场直播发布: Keysight AP5000 系列新型高性价比模拟信号源
直播时间:12月06日 10:00
功率表的基础知识及其校准
直播时间:12月10日 10:00
提升毫米波信号测试精度
直播时间:12月18日 14:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
无需电池?这种设备能让你随时随地监测口腔健康
德国大众汽车关厂裁员并减薪,12万名工人罢工行动爆发
美国无人机监管政策收严,为了远程ID广播我不得不这样做
光速反制!商务部决定加强相关两用物项对美国出口管制
比亚迪拿下苹果ipad组装市场超三成份额