පිටුව_බනර්

පුවත්

චිපයේ බල සැපයුම් අල්ෙපෙනති මත බහු ධාරිත්රකයන්ගේ අරමුණ කුමක්ද?

www.ankecircuit.com

තැපෑල:info@anke-pcb.com

Whatapp / wechat: 00861858989038322

ස්කයිප්: සනීඩ්බ්ස්පී

චිපයක් මත බහු ධාරිත්රක වල අරමුණ කුමක්ද?බල සැපයුමඅල්ෙපෙනති?

ඉලෙක්ට්රොනික් ඉංජිනේරුවන් වශයෙන් ධාරිත්රක සාමාන්යයෙන් ප්රාථමික කාර්යයන් හතරක් සේවය කරන බව දන්නා කරුණකි: විසන්ධි කිරීම, කප්ලිං (කප්පාදු කිරීම (ඩීසී අවහිර කිරීම (ඩීසී අවහිර කිරීම (ඩීසී අවහිර කිරීම (ඩීසී අවහිර කිරීම), පෙරීම සහ බලශක්ති ගබඩා කිරීම. අද, මම විසන්ධි කිරීමේ කාර්යය පැහැදිලි කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමි.

පොදු වර්ග වර්ගවල ධාරිත්රක ධාරිත්රක

图片 26
图片 27

ඉහත රූපය STM32 ශ්රේණියේ මයික්රොකොන්ට්ලර්ගේ අවම බල සැපයුම් වින්යාසය පිළිබඳ අර්ධ ක්රමානුකූල සමාධියක් පෙන්වයි. LM117 වැනි LDO (අඩු ඩ්රැපොතු නියාමනය) විසින් සපයනු ලබන 3.3V විදුලි රේගාලයක් මෙම MCU සඳහා මෙම mCu සඳහා අවශ්ය වේ.

28 28

ධාරිත්රක උපකරණ අලංකරණය කිරීම අවශ්ය වන්නේ ඇයි?

LDOs සාමාන්යයෙන් සසඳන විට වඩාත් ස්ථාවර වෝල්ටීයතාවයක් සපයයිඩීසී-ඩීසී පරිවර්තක(උදා: TPS5430), LDO විසින් සපයන ලද වෝල්ටීයතාවයට පවා ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත චිප්ස් සඳහා අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කළ හැකිය. මෙය ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා, චිපයේ බල සැපයුම් අල්ෙපෙනති අසල අපිරිසිදු ධාරිත්රක වත්කම් අපි තබමු. මෙම ධාරිත්රක බල සැපයුම් වලින් ඉහළ සංඛ්යාත අක්කර ශබ්දය අවශෝෂණය කර එය බිමට හරවා හරිමින්, එමඟින් චිපයේ ස්ථාවර හා විශ්වාසදායක ඩීසී වෝල්ටීයතාවයක් ලැබේ. ප්රශස්ත කාර්ය සාධනය සඳහා, ෙපොදු ධාරිත්රකයන් චිපයේ අල්ෙපෙනති වලට හැකි තරම් සමීපව තැබිය යුතුය.

සාමාන්යයෙන් 0.1f ධාරිරකයක් බහුලව භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

බලය අඛණ්ඩතාව අධ්යයනය කිරීමේදී, අපි බොහෝ විට මේ ආකාරයෙන් ධාරිත්රක විශ්ලේෂණය කරන්නෙමු, පහළ සංඛ්යාතවල ධාරිත්රකය පෙරනයක් ලෙස ක්රියා කරයි. කෙසේ වෙතත්, සංඛ්යාතය වැඩි වන විට, ධාරිත්රයේ ප්රේරක සං component ටකය සැලකිය යුතු වන අතර අවසානයේ ආධිපත්යය දරයි. නිශ්චිත සංඛ්යාත සීමාවෙන් ඔබ්බට, ධාරිත්රක පෙරීමේ effectiveness ලදායීතාවය අඩු වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එවිටඉහළ සංඛ්යාත, ධාරිත්රකය තවදුරටත් "පිරිසිදු" ධාරිතාවයක් ලෙස හැසිරෙන්නේ නැත. ධාරිත්රකයක සත්ය පෙරහන් කිරීමේ ලක්ෂණ පහත වක්රයේ පැහැදිලි වේ:

29 29

වක්රයේ සිට, පරිපූර්ණ පෙරීම යනු අවම අවස්ථාවේ දී සිදු වේසම්බාධනයවක්රය (අවම සම්බාධනය). කෙසේ වෙතත්, සංඛ්යාතය වැඩි වන විට, 0.01μF ධාරිත්රකයට සාපේක්ෂව 0.1.1 ධාරිත්රකය අඩු effective ලදායී වේ. ප්රශස්ත පෙරීම සඳහා වැඩි සංඛ්යාත, කුඩා ධාරණාව අගයන් (උදා, 0.11μF) අවශ්ය වේ.

විසඳුම: සමාන්තර ධාරිත්රක

මෙම සීමාව විසඳීම සඳහා බොහෝ පරිපථ සැලසුම් විවිධ ධාරිත්රක අගයන් සමඟ සමාන්තරව බහු ධාරිත්රක භාවිතා කරයි. විවිධ අගයන්හි ධාරිත්රකයන් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, පුළුල් වර්ණාවලියක් හරහා වඩා හොඳ ශබ්ද මර්දනයන් සහතික කරමින් effective ලදායී පෙරහන් පරාසය පුළුල් වේ. මෙම ප්රවේශය පුළුල් පරාසයක සංඛ්යාත හරහා පෙරහන් කරන කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.

සීමාසහිත ෂෙන්ෂෙන් onke pcb co.


පශ්චාත් කාලය: මාර්තු -07-2025