滤波电容基础知识详解 滤波电容的作用和用法

一、什么是滤波电容【滤波电容基础知识详解 滤波电容的作用和用法】安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容 。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量 。所以 , 绝大多数滤波电路使用电解电容 。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名 。电解电容的一端为正极 , 另一端为负极,不能接反 。正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端 。在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰 。滤波电容在电路中的符号一般用“C”表示,电容量应根据负载电阻和输出电流大小来确定 。当滤波电容达到一定容量后,加大电容容量反而会对其他一些指标产生有害影响 。

滤波电容基础知识详解 滤波电容的作用和用法

文章插图
文章插图
二、滤波电容的特点1、温升低
谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成,在某一谐波阶次形成最低阻抗,用以吸收大量谐波电流,电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系 , 温度越高寿命越低,滤波全膜电容器具有温升低等特点 , 可以保证其使用寿命 。
2、损耗低
介质损耗角正切值(tgδ):≤0.0003
3、安全性
符合GB、IEC标准,内部单体电容器均附装保护装置;当线路或单体电容器发生异常时,该保护装置将会立即动作,自动切断电源,以防二次灾害的发生 。附装放电电阻 , 可确保用电及维护保养之安全 。外壳采用钢板冲压而成,内外部涂上耐候性良好之高温烤漆安全性特高 。
4、便捷性
体积小且重量轻,搬运安装极为方便
三、滤波电容的作用滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分 。使输出的直流更平滑 。而且对于精密电路而言 , 往往这个时候会采用并联电容电路[1]的组合方式来提高滤波电容的工作效果 。
低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz 。滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员十分关心的问题 。
50赫兹工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100赫兹,充放电时间是毫秒数量级 。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万微法,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数 。而开关电源中的输出滤波电解电容器 , 其锯齿波电压频率高达数万赫兹 , 甚至是数十兆赫兹 。这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性 。要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用 。
普通的低频电解电容器在万赫兹左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求 。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极 。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端 。
四、滤波电容选取原则在电源设计中 , 滤波电容的选取原则是:
C≥2.5T/R
其中:C为滤波电容,单位为F;
T为周期,单位为S , T=1/f
f为交流电源频率,单位为Hz
R为负载电阻 , 单位为Ω
当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R 。
由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段 。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份 。并且采用低电阻率的材料作为引出端子 , 提高了电容器承受大电流的能力 。
五、滤波电容大小计算公式桥式整流电路的滤波电容取值在工程设计中,一般由两个切入点来计算 。
一是根据电容由整流电源充电与对负载电阻放电的周期,再乘上一个系数来确定的,另一个切入点是根据电源滤波输出的波纹系数来计算的,无论是采用那个切入点来计算滤波电容都需要依据桥式整流的最大输出电压和电流这两个数值 。通常比较多的是根据电源滤波输出波纹系数这个公式来计算滤波电容 。
C》0.289/{f×(U/I)×ACv}
C,是滤波电容,单位为F 。
0.289,是由半波阻性负载整流电路的波纹系数推演来的常数 。
f,是整流电路的脉冲频率,如50Hz交流电源输入 , 半波整流电路的脉冲频率为50Hz,全波整流电路的脉冲频率为100Hz 。单位是Hz 。
U,是整流电路最大输出电压,单位是V 。
I , 是整流电路最大输出电流,单位是A 。
ACv , 是波纹系数,单位是% 。
例如,桥式整流电路,输出12V,电流300mA,波纹系数取8%,滤波电容为:
C》0.289/{100Hz×(12V/0.3A)×0.08}
滤波电容约等于0.0009F,电容取1000uF便能满足基本要求 。
六、滤波电容的大小的选取印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时 。操作它们时均会产生较大火花放电 , 必须采用RC吸收电路来吸收放电电流 。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率 , 可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择 。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值 。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个虑除纹波 , 一个虑除高频信号 。如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容 。其实滤波应该也包含两个方面 , 也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路 。
原理我就不说了 , 实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可 , 用于10M以下;20M以上用1到10个uF,去除高频噪声好些 , 大概按C=1/f 。旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率一般为0.1或0.01uF说到电容 , 各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等 , 其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性 , 这一点可以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高 , 电容值越大则电容的阻抗越小 。
在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电压 , 电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用 。而实际情况中 , 往往电容的作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义 。本文里 , 我们统一把这些应用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容 。电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好 。但由于引线和PCB布线原因 , 实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性 。因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波 。这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高 。至于到底用多大的电容,这是一个参考 。
不过仅仅是参考而已,用老工程师的话说——主要靠经验 。更可靠的做法是将一大一小两个电容并联 , 一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段 。一般来讲,大电容滤除低频波 , 小电容滤除高频波 。电容值和你要滤除频率的平方成反比 。具体电容的选择可以用公式C=4Pi*Pi/(R*f*f)电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难 。
1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路 , 自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感 , 如果电容对地滤波,当频率超出FSR后 , 对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地 , 可以想想为什么?原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路 , 所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容虑低频,小电容虑高频,根的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,当然也可以想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了 。
2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值 , 我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?
电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402 , 0603,或直插式电容的SFR值也不会相同 , 当然获取SFR值的途径有两个,1)器件Datasheet,如22pf0402电容的SFR值在2G左右 , 2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何量测?S21?知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99 , 选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比 。仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB 。