Какие частоты фильтруют конденсаторы?

Я пытался выяснить, какие частоты отфильтровываются конденсаторами какого типа и емкости, но не могу найти простых правил, в которых говорится: «тип X, фильтры с крышкой Y xxx (k/M)Hz - yyy (k/M)Hz» . Тем не менее, все, что я читал, кажется, указывает на то, что это общеизвестно - или все просто используют метод проб и ошибок?

Кто может помочь мне внести ясность в этот вопрос?

Аналогично ферритовым кольцам/дросселям. Я знаю, что большой дроссель помог мне отфильтровать помехи в моей схеме, и я положил глаз на несколько бусинок размера SMD для моей маленькой ИС. Как узнать, фильтруют ли большой и маленький дроссели одну и ту же частоту?

Ответ, который говорит мне, как прочитать техническое описание, чтобы узнать это для себя, вполне приемлем. Кстати, за последние несколько месяцев я перелил множество даташитов.

Это для байпасных колпачков?
Найдите частотную характеристику деталей или измерьте ее самостоятельно. Обратите внимание на SRF (как указано в ответе LvW). Это справедливо для конденсаторов, дросселей, ферритов и т. д.
Потому что конденсаторы сами по себе фильтруют широкий диапазон частот. Графики и эффект для 1 нФ и 100 нФ очень близки. (См. ответ ниже.) Нет большой разницы между импедансом 5 Ом и 0,1 Ом с точки зрения фильтрации.

Ответы (2)

Импеданс конденсатора зависит от частоты.

Z с "=" 1 Дж ю С

Импеданс конденсатора обратно пропорционален C.

Если посмотреть даташит, то можно увидеть что-то вроде этого (иногда приходится копаться на сайте производителя)

введите описание изображения здесь

Если вы посмотрите на кривую 100 нФ, то увидите, что с увеличением частоты его импеданс уменьшается. Фантастика. Но подождите... Он снова растет на 20-30 МГц. Это то, что мы ожидаем от индуктора.

Хорошо..

введите описание изображения здесь

Реальный конденсатор можно смоделировать как последовательно соединенные конденсатор, резистор и катушку индуктивности. Этот рост, который вы видите на этой частоте, означает, что паразитная индуктивность теперь является доминирующим фактором.

Если у вас есть конденсатор, привязанный к вашим шинам, если вы получите какой-либо высокочастотный шум, конденсатор будет выглядеть как довольно хороший путь к земле, поскольку его импеданс очень низок по сравнению с нагрузкой. Разные конденсаторы могут работать с разными частотными диапазонами, но, как правило, конденсаторы с низким номиналом развязывают/фильтруют высокие частоты (например, кривая 1 нФ выше), а конденсаторы с большим номиналом развязывают/фильтруют низкие частоты (например, кривая 100 нФ).

Кроме того, различные методы изготовления и материалы значительно изменяют SRF (собственную резонансную частоту).
Материалы и размеры тоже. Хорошая точка зрения.

" Я пытался выяснить, какие частоты отфильтровываются конденсаторами какого типа и емкости, но не могу найти простых правил, которые говорят: "тип X, фильтры с крышкой Y xxx (k/M)Hz - yyy (k/M)Hz "

Сами по себе конденсаторы не «фильтруют». Только в сочетании с другими частями (R или C или обеими) мы можем реализовать операцию фильтра. Основной принцип основан на частотно-зависимом делителе напряжения. Более того, выходной сигнал такого делителя напряжения не только зависит от частоты, но и показывает, кроме того, фазовый сдвиг, зависящий от частоты.

Более сложный фильтр состоит из более чем одного делителя напряжения, и наложение нескольких сигналов с разными фазовыми сдвигами приводит к различным функциям фильтра (низкочастотный, высокочастотный, полосовой и т. д.).

Эти функции фильтра не зависят от ТИПА конденсатора (забывая о нежелательных паразитных свойствах) - однако, конечно, емкость играет главную роль, поскольку она определяет коэффициент делителя для определенной частоты.

Вот и вся разница между фильтром и шунтирующим конденсатором.