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關(guān)于開關(guān)電源之PCB上的電容(一)

來源:東莞市成良智能科技   發(fā)布時(shí)間:2019-08-15   點(diǎn)擊量:1480


先來介紹一下開關(guān)電源之PCB板上的電容的結(jié)構(gòu)和特性:
給導(dǎo)體加電位,導(dǎo)體就帶上電荷。但對于相同的電位,導(dǎo)體容納電荷的數(shù)量卻因它本身結(jié)構(gòu)的不同而不同。導(dǎo)體能夠容納電荷的能力稱為PCB設(shè)計(jì)之電容。 通常,某導(dǎo)體容納的電荷Q(庫侖)與它的電位V(伏特,相對于大地)成正比, 所以C就是該導(dǎo)體的開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容量。PCB設(shè)計(jì)之電容的單位是法拉(F)。


在兩塊平行的金屬板之間插入絕緣介質(zhì),且引出電極就成為了開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容器。它的電路符號,分別為有極性PCB設(shè)計(jì)之電容和無極性PCB設(shè)計(jì)之電容。若給PCB設(shè)計(jì)之電容器充電,開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容器的兩極板上就會(huì)積累電荷。給PCB設(shè)計(jì)之電容量為C的PCB設(shè)計(jì)之電容器以恒定電流強(qiáng)度I充電示意圖。假設(shè)開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容器初始不帶電荷,即它兩端的初始電壓等于零。我們回憶的定義:電荷在導(dǎo)體內(nèi)流動(dòng)形成了電流,單位時(shí)間內(nèi)流過導(dǎo)體橫截面的電荷量稱為電流強(qiáng)度,又因在PCB設(shè)計(jì)之電容器中有。

開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容量為C的PCB設(shè)計(jì)之電容器在恒定電流強(qiáng)度I的作用下,兩端電壓V隨時(shí)間t線性上升。PCB設(shè)計(jì)之電容器兩端的電壓越高則所容納的電荷就越多,即儲(chǔ)能就越大。但PCB設(shè)計(jì)之電容器兩極板間絕緣介質(zhì)的耐電強(qiáng)度是有限的,若兩極板間的電場強(qiáng)度太高,就可能將絕緣介質(zhì)擊穿,從而使PCB設(shè)計(jì)之電容器短路。因此在應(yīng)用中要兼顧PCB設(shè)計(jì)之電容器的耐壓。

結(jié)論:開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容器在電路中有容納電荷的作用,也即存儲(chǔ)能量的作用。開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容器存儲(chǔ)能量是需要時(shí)間的,因此PCB設(shè)計(jì)之電容器兩端電壓不能突變。且PCB設(shè)計(jì)之電容量越大,可存儲(chǔ)的能量就越多。PCB設(shè)計(jì)之電容器最重的兩個(gè)參數(shù)是它的PCB設(shè)計(jì)之電容量和耐壓。

開關(guān)電源之電容之RC充放電回路
開關(guān)電源的電路是以一個(gè)RC充放電回路示意圖。假設(shè)PCB設(shè)計(jì)之電容器兩端的初始電壓為零,開關(guān)K與1端接通的瞬間,電源通過電阻R對PCB設(shè)計(jì)之電容器充電,此時(shí)PCB設(shè)計(jì)之電容器的充電電流為最大E/R,若持續(xù)以這個(gè)電流充電,則VC的上升曲線是一條線性的直線但是因在整個(gè)充電過程中充電電流為,故隨著VC的上升,充電電流強(qiáng)度IC逐漸減小,則VC上升的幅度也逐漸變小,直到上升至電源電壓E,同時(shí)充電電流為0。這樣使實(shí)際的VC上升曲線。VC是按指數(shù)規(guī)律上升的,它隨時(shí)間t變化的當(dāng)PCB設(shè)計(jì)之電容充滿電后,VC等于E。此時(shí)開關(guān)K與2端接通,則PCB設(shè)計(jì)之電容器通過R放電,放電電流為,VC逐漸降低。在接通2端的瞬間,放電電流為最大,但隨著VC的降低,放電電流也逐漸降低,直至VC為0V,放電電流也為0。這樣以來,PCB設(shè)計(jì)之電容放電時(shí)VC的下降曲線。

開關(guān)電源之PCB設(shè)計(jì)之電容的容抗
在開關(guān)電源電路中PCB設(shè)計(jì)之電容有一個(gè)很重要的作用,就是通交流、隔直流。若一個(gè)直流電壓加在PCB設(shè)計(jì)之電容的一端,則PCB設(shè)計(jì)之電容穩(wěn)定后(即充放電過程完成后),在PCB設(shè)計(jì)之電容的另一端不能感受到這個(gè)電壓,即直流被隔開,這一點(diǎn)我們從RC充放電回路也可以看出來;若輸入Vi是一個(gè)交流信號,則Vo會(huì)輸出同頻率的交流信號,且輸入交流信號頻率越高,輸出Vo的幅度就越大,即交流信號通過了這個(gè)PCB設(shè)計(jì)之電容。其實(shí)我們可以這樣來理解,交流信號的幅度和方向都是隨時(shí)間變化的,而PCB設(shè)計(jì)之電容對電壓的反應(yīng)是有隋性的,即它兩端的電壓不能突變。當(dāng)PCB設(shè)計(jì)之電容器一個(gè)極板的電位隨輸入信號變化較快時(shí),PCB設(shè)計(jì)之電容器兩端的電壓變化較慢,則引起它的另一個(gè)極板的電位也跟著以同樣的方式變化。這樣以來,雖然有一些損失(PCB設(shè)計(jì)之電容兩端電壓畢竟變化了一點(diǎn)),但也相當(dāng)于交流信號通過了這個(gè)PCB設(shè)計(jì)之電容器。而且,輸入信號變化的越快(即頻率越高),PCB設(shè)計(jì)之電容器容量越大(即它兩端的電壓變化越慢),就越容易通過。


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