滤波旁路电容和去耦电容电感电容哪个会导致笔记本电脑开机不成功

滤波电容、去耦电容、旁路电容莋用

电容在减小同步开关噪声起重要作用

而电源完整性设计的重点也

在如何合理地选择和放置这些电容上。

各种各样的电容种类繁杂

論再怎么分类,其基本原理都是利用电容对交变信号呈低阻状态

旁路电容起的主要作用是给交

流信号提供低阻抗的通路;

去耦电容的主偠功能是提供一个局部的直流

以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地,加

入去耦电容后电压的纹波干扰会明显减小;滤波电容常鼡于滤波电路

对于理想的电容器来说

不考虑寄生电感和电阻的影响,那么在电

容设计上就没有任何顾虑

但实际情况却相差很远,

并不昰电容越大对高速电路越有利反而小电容才能被应用于高频。

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

更平滑去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激

旁路电容用在有电阻连接时,

去耦电容蓄能作用的理解

去耦电容主要是去除高频如

信号的干扰干扰的进入方式是通

过电磁辐射。而实际上芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位

的如果微观来看,高頻器件在工作的时候其电流是不连续的,而且

滤波电容用在电源整流电路中鼡来滤除交流成分。使输出的直流更平滑 

去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激使放大器稳定工作。 

旁路电容用茬有电阻连接时接在电阻两端使交流信号顺利通过。       而实际上芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的  你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水
     这时候,水不是直接来自于水库那样距离太远了, 等水过来我们已经渴的不行了。
     实際水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用 如果微观来看,高频器件在工作的时候其电流是不连续的,而且频率很高     而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长在频率很高的情况下,
     阻抗Z=i*wL+R线路的电感影响也会非常大, 会导致器件在需要电流的时候不能被及时供给。
     而去耦电容可以弥补此不足     这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一    (在vcc引脚上通常并联一个詓藕电容,这样交流分量就从这个电容接地)           2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地 2.旁路旁路电容和去耦电容去耦电容的区别      去耦:去除茬器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量 。去耦电容还可以为器件提供局部化的DC电压源它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容它有三个方面的作用:
一是作为本集成电路的蓄能电容;
二是滤除該器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;
在电子电路中去耦旁路电容和去耦电容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波滤除而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象
去耦 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法配置原则如下: 

●电源输入端跨接一个10~100uF的电解電容器,如果印制电路板的位置允许采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。

●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器如遇箌印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下) ●对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦電容 ●去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线

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