分享好友 电磁兼容首页 电磁兼容分类 切换频道

实用EMI噪讯对策技术(11) DC电源与Ground

2025-10-042410安规与电磁兼容网

要求大容量时有积层陶瓷电容器可供选择,它的频率特性非常优越,相较于钽质电容器的低可靠性,积层陶瓷电容器经常被设置在基板的入口处,当作旁通电容器使用 。

2段旁通电容器属于高频旁通,要求频率特性优越的电容器,因此经常使用陶瓷电容器,不过圆盘状的陶瓷电容器容量都很低,要求大容量高频特性时,可以使用2个陶瓷电容器;只要求大容量时建议改用Mylar电容器或是钽质电容器;只要求高频特性时可以改用陶瓷电容器。

上述积层陶瓷电容器的容量比形电容器大,频率特性也比较优秀,许多设计使用一个积层陶瓷电容器,支持高频到低频的需求。

电容器单体的频率特性在高频时容易劣化,主要原因是组件的导线造成,改善电容器的频率特性必需针对导线进行对策,具体结果例如3端子电容器与贯穿电容器都是典型代表(图11)。

图11(a)是3端子电容器的外观,如果依照图11(c)使用,可以利用导线降低电感;图12是3端子电容器的特性。

  
 

图13是贯穿电容器的断面结构,如图所示贯穿电容器呈圆筒状,内部的电容电极就是导线本体,外部电极直接与Chassis的固定对象物连接,所以外观上完全没有导线,频率特性接近理想状态,缺点是受到结构上的限制它的容量非常小。

贯穿电容器除了当作电容器使用,还被当作无孔穴的遮蔽(shield) 使用,由于遮蔽效应会被孔穴抵销,在遮蔽筐体导线通过部若设置贯穿电容器,可以获得无孔穴的效果。

无导线电容器的频率特性比传统有导线电容器优秀。表面封装用电容器没有导线直接固定在基板表面,它的频率特性比有导线电容器更优秀。

« 上一页 3/3 下一页 »
收藏 0
评论 0
实用EMI噪讯对策技术(2) 信号模式
a.电路 如图1所示信号通过二条信号线传递,亦即信号必需经过「往」与「返」才能形成电路,电路原文「CIRCUIT」是指「往」与「返」,因此中译时称它为「回路」,一般则以「电路」概括性称呼,信号若不是往与返一巡构成

0评论2017-12-13104

实用EMI噪讯对策技术(8) 遮蔽(Shield)
何谓遮蔽所谓遮蔽(Shield)是指阻碍在空中传输的噪讯而言,这些噪讯可分为”静电诱导”和”电磁波”两大类。静电遮蔽可以阻碍静电诱导;磁气遮蔽可以阻碍电磁诱导:电磁遮蔽可以阻碍电磁波。静电遮蔽与电磁遮蔽使用

0评论2017-12-13270

实用EMI噪讯对策技术(6) 反射
反射现象所谓电流,是指电子的流动而言,直流时的电流好比是河流的水从上游朝下游流动,两者主要差异是电流必需通过传输线路才能流动。交流时的电气具备波的特性,而且是以波动方式传输,交流的流动好比是波在水面上

0评论2017-12-13131

实用EMI噪讯对策技术(5) 天线与噪讯放射
噪讯会以静电诱诱导、电磁诱导、电磁波等形式在空中传输。电气的导体具有天线效应,也就是说天线除了可以放射电磁波之外,还会撷取在空中传输电磁波。 电子与电荷的物理特性 在物理学认为物质是由各种粒子构成,物质

0评论2017-12-13152

实用EMI噪讯对策技术(3) 噪讯与浪涌(Surge)
在噪讯领域中有所谓「浪涌」一词,事实上浪涌(surge)是指强大脉冲状的噪讯而言;相对的引发电子组件或是电路暂时性误动作的噪讯一旦消失时,电子组件与电路能够立即恢复功能者统称为「噪讯(noise)」。狭义的噪讯是指

1评论2017-12-13677

实用EMI噪讯对策技术(19) 绝缘
绝缘是噪讯对策上有效、而且非常重要的手段。信号除了分成标准模式信号(normal mode)与一般模式信号(common mode)之外,信号本身有一定的频宽,预期的信号使用标准模式,噪讯却是任意发生、任意传递,因此噪讯有标准

0评论2008-11-27150

实用EMI噪讯对策技术(18) 比较器
比较IC可以判别2个输入电压的大小关系,输出0或是1的数字结果(图1),它的动作原理与电路结构,几乎与运算放大器完全相同,应用增幅器不施加回馈,就可以当作比较器(Compartor)使用,不过笔者建议最好使用专用比较IC

0评论2008-11-21205