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电容选择 谐振频率

数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。
      上面从网上看到的,根据谐振频率公式f=1/(2*π*√LC),得到的值不是7M左右,他的值是怎么算出来的?如果是7M为什么对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果?
       1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。这句话怎么理解,根据谐振频率公式电容越小,不是高频噪声的效果越好吗?
提问者:48K栓 地点:- 浏览次数:5555 提问时间:10-31 21:34
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4条回答
dwbsemail 11-02 06:01
没人回答啊,自己顶一下
sonia87 11-08 19:25
普通的0.1uF的电容的分布电感肯定没有5uH那么大。5nH还差不多。
胡政鹏测试bbs2 11-05 06:45
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胡政鹏测试12345 11-04 05:49
那些数据不知道是怎样算出来的。
我觉得是不是可以用这个知识来解释一下这些数据的特点。
当信号衰减到-3db的时候视为截止频率,0.1uf的去耦电容与5uh的分布电感是并联关系,当在谐振点时阻抗最小,即这个频率是去耦效果最好的点,在这个谐振频率点两端各有一个-3db的点,一个频率点是低于谐振频率假设为a HZ,一个点是高于谐振频率假设为b HZ,在这两个点之外都视为截至频率,也就是当小于于a HZ或大于b HZ时就基本没有去耦效果了。
这种解释只是我个人意见,那些数据不知道是怎样算出来的,楼主可作为参考意见
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