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查看: 3911|回复: 12

[求助] 关于去偶或旁路电容的理解,彻底没方向了

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发表于 2017-7-14 12:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1.jpg
如上图所示,电源10V给负载R提供电源,如果此时电源有波动(高频交流),假设变成10.5V, 那么负载R上的电压也是10.5V


2.jpg

再入上图所示,再电源输出与地之间加了一个 “去偶电容”,
假设原来电源还是10V,在稳定后,电容两端也是10V, 电阻R两端也是10V,
当电源有波动(高频交流)变成10.5V时, A点和B点不都是10.5V吗?此时电容将充电,但是负载电阻R上的电压也将变成10.5V
那这个去偶电容有什么作用? 电源的干扰不也是加载到了负载上了吗?

和去偶电容可以滤掉毛刺完全解释不通啊? 请大神赐教,小弟不甚感谢。
发表于 2017-7-14 14:23:08 | 显示全部楼层
你给电源加个内阻先。
 楼主| 发表于 2017-7-14 15:49:48 | 显示全部楼层
3.jpg

谢谢提醒, 是这样吗?

这样电源内阻和电容C 构成一个低通滤波,高频信号被消耗在电源内阻上

也就是说即使电源产生一个10.5V的高频毛刺,但是在A点的电压还是被稳在10.05V附近(假设),所以B点电压也是10.05V附近
从RC滤波的原理来看似乎很容易理解了。

从电容对交流短路的说法来解释:
当电源电压突变到10.5V时, 由于电容上会产生一个大电流Ic
这样Isource = Ic + IR, 将使得Isource会比之前静态时的电流大很多,
这样Vsource上的压降将增大, 导致 A点和B点的电压也不会是10.5V。

不知道我这样理解正确吗? @hszgl
发表于 2017-7-18 09:33:58 | 显示全部楼层



你这基础也太弱了第一你需要知道什么是阻抗,而不仅仅知道什么是电阻;
第二你需要知道什么是交流,知道什么是信号系统;
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:44:22 | 显示全部楼层


你这基础也太弱了第一你需要知道什么是阻抗,而不仅仅知道什么是电阻;
第二你需要知道什么是交流,知 ...
willysansen 发表于 2017-7-18 09:33




@willysansen ,我的基础是很弱啊,所以问出来的问题可能很弱智。


阻抗是一种数学的描述,而不是电路物理方面的描述。
如果是理想电压源,没有内阻的话,那么即使加了旁路电路, 高频干扰信号还是会加载到负载电阻R上的不是吗?

发表于 2017-8-9 22:35:44 | 显示全部楼层
回复 1# helloljg


    你属于“思而不学则殆”的阶段。

    把电路,信号与系统的书,模电的书都重新看一遍吧。
发表于 2017-8-9 22:38:14 | 显示全部楼层
回复 5# helloljg


    对于高频交流信号,它看到的电容是一个极小的阻抗,看到电阻还是一个大电阻,这个信号是走电容还是走电阻?
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:14:02 | 显示全部楼层
回复 7# JoyShockley
不管是电容容抗变小,还是电阻的阻抗很大,对于R和C并联来说,交流电源的电场都加在电容和电阻两端,
在电场的作用下,电子就会定向移动,只不过对于不同的阻抗,产生的电流大小不一样。
电流按阻抗小通路的流(阻抗小的通路电流大)只是一种表面现象吧
发表于 2017-8-10 10:53:00 | 显示全部楼层
这里讲的比较详细

电容去耦原理(解释十分透彻).pdf

322.45 KB, 下载次数: 57 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元

 楼主| 发表于 2017-8-10 11:04:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 helloljg 于 2017-8-10 11:06 编辑

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