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现在电子技术正朝着低电压高电流电路的规划方向发展,供应给元器件的电压呈现越来越低的趋势,但对功率的要求却一点点没有下降。按P=UI的公式来计算,天津电容,要取得相同的功率,电压下降了,那就必须得*电流。例如INTEL、AMD的*l新款CPU,电压均小于2V,和曾经3、 4V的电压比较低得多。但另一方面这些芯片因为晶体管和频率的激增,需求的功耗却是*了许多,对电流的要求就越来越高了。例如两颗功率都是70W的CPU,前者电压是3.3V,后者电压是1.8V。那么,前者的电流

I=P/U=70W/3.3V=21.2A;而后者的电流I=P/U=70W/1.8V=38.9A,将近是前者电流的两倍。在经过电容的电流越来越高的情况下,假设电容的ESR值不能保持在一个较小的规模,那么就会发生更高的纹波电压(抱负的输出直流电压应该是一条水平线,而纹波电压则是水平线上的波峰和波谷),因而就促进工程师在规划时,照明贴片电容,要运用*l小的ESR电容器。


旁路旁路电容是为本地器材提供能量的储能器材,它能使稳压器的输出均匀化,下降负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器材进行放电。为尽量削减阻*,旁路电容要尽量接近负载器材的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位举高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 。

去耦去耦,又称解耦。从电路来说, 总是能够区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才干完成信号的跳变,在上升沿比较峻峭的时分, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,因为电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会发生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常作业,这就是所谓的“耦合”。




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