为了研究、解决以上这些问题,后来发展起来了一门学科 emc。若想更深入了解,读 者可以去研读一下郑军奇的《emc 电磁兼容设计与测试案例分析》,有些例子相当经典。这 里顺便为读者扩展几个概念,希望读者能够了解。
(1)去耦。当器件高速开关时,把射频能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。 去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有 作用。
(2)旁路。把不必要的共模 rf 能量从元件或线缆中泄放掉。它的实质是产生一个交 流支路来把不需要的能量从易受影响的区域泄放掉。另外,它还提供滤波功能(带宽限制), 有时笼统地称为滤波。
(3)储能。当所用的信号脚在最1大容量负载下同时开关时,用来保持提供给器件恒定 的直流电压和电流。它还能阻止由于元件 di/dt 电流浪涌而引起的电源跌落。如果说去耦是 高频的范畴,那么储能可以理解为是低频范畴。
电容器是隔直流的,为什么电池(直流)可以为电容器充电?
在电路分析里,电路的响应有两种,一种是零输入响应,一种是零状态响应。
所谓零输入响应,指的是输入信号为零;所谓零状态响应,指的是电路中所有储能元件和各种电源的状态均为零。
在分析零状态响应时,要把电压源短路,电流源开路。
对于电容来说,在零状态响应的通电瞬间,它可以认为是电压为零的电压源,所以它相当于短路。
我们来看下图:上一张图是电路结构,我们看到电源e和它的内阻r,开关qf,还有电容c和电阻r。
电容器两端电压怎么计算?电容器两端电压公式
电容器两端的电压也符合欧姆定律
电容器两端的电压=流过电流*容抗,即u=ixc
电容的容抗xc=1/(ωc),ω为电流角频率ω=2πf
电流频率为f,市电为50hz,c为电容的容量。
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:c=q/u 。但电容的大小不是由q(带电量)或u(电压)决定的,即电容的决定式为:c=εs/4πkd 。其中,ε是一个常数,s为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为c=εs/d(ε为极板间介质的介电常数,s为极板面积,d为极板间的距离)。
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