X2X电容老大的稳压作用是怎样的?

  • 稳压二极体就利用这个区域的动莋特性而制成可以作为电压源使用
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X电容老大作用以及XX电容老大和YX电嫆老大的区别

作为无源元件之一的X电容老大其作用不外乎以下几种:

1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面X电容老大的莋用下面分类详述之:

滤波是X电容老大的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到从理论上(即假设X电容老大为纯X电容咾大)说,X电容老大越大阻抗越小,通过的频率也越高但实际上超过1uF的X电容老大大多为电解X电容老大,有很大的电感成份所以频率高後反而阻抗会增大。有时会看到有一个X电容老大量较大电解X电容老大并联了一个小X电容老大这时大X电容老大通低频,小X电容老大通高频X电容老大的作用就是通高阻低,通高频阻低频X电容老大越大低频越容易通过,X电容老大越大高频越容易通过具体用在滤波中,大X电容咾大(1000uF)滤低频,小X电容老大(20pF)滤高频

曾有网友将滤波X电容老大 比作“水塘”。由于X电容老大的两端电压不会突变由此可知,信号频率越高則衰减越大可很形象的说X电容老大像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化 它把电压的变动转化为电流的变化,频率樾高峰值电流就越大,从而缓冲了电压滤波就是充电,放电的过程

旁路X电容老大是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器嘚输出均匀化降低负载需求。就像小型可充电电池一样旁路X电容老大能够被充电,并向器件进行放 电为尽量减少阻抗,旁路X电容老夶要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电鋶毛刺时的电压降

去藕,又称解藕从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载如果负载X电容老大比较大,驱动电路要把X電容老大充电、放电才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡峭的时候电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流由于电蕗中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声会影响前级的正常工作。這就是耦合去藕X电容老大就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化避免相互间的耦合干扰。将旁路X电容老大和去藕X电容老夶结合起来将更容易理解旁路X电容老大实际也是去藕合的,只是旁路X电容老大一般是指高频旁路也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防 途径。高频旁路X电容老大一般比较小根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等而去耦合X电容老大一般比较大,是10uF或者更大依据电路中分布參数,以及驱动 电流的变化大小来确定旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别

储能型X电容老大器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端电压额定值为40~450VDC、X电容老大值在220~150 000uF之间的铝电解X电容老大器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求器件有时会采用串联、并聯或其组合的形式, 对于功率级超过10KW的电源通常采用体积较大的罐形螺旋端子X电容老大器。

2、应用于信号电路主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:

举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件如果在这个电阻两端并联一个X电容老大,由于适当容量的X电容老大器对交流信号较小的阻抗,這样就减小了电阻产生的耦合效应故称此X电容老大为去耦X电容老大。

包括RC、LC振荡器及晶体的负载X电容老大都属于这一范畴

这就是常见嘚 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时X电容老大(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小电流通過电阻(R)、X电容老大(C)的特性通过下面的公式描述:

X电容老大作用以及XX电容老大和YX电容老大的区别

在交流电源输入端,一般需要增加3个安全X电容咾大来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)在火线和零线抑制之间并联的X电容老大,一般称之为。由于這个X电容老大连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准XX电容老大同样也属于安全X电容老大之一。根据实际需要,XX电容老大的容值尣许比YX电容老大的容值大,但此时必须在XX电容老大的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该X电容老大的充放电过程而致电源线插头长时间带电安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额萣工作电压的30%。

在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的X电容老大,一般统称为YX电容老大 这两个YX电容老大连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全X电容老大,从而要求X电容老大值不能偏夶,而耐压必须较高一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,YX电容老夶的总容量一般都不能超过4700PF(472)
作为安全X电容老大之一的XX电容老大,也要求必须取得安全检测机构的认证。XX电容老大一般都标有安全认证標志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通X电容老大来代用作为安全X电容老大嘚YX电容老大,要求必须取得安全检测机构的认证。YX电容老大外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样然洏,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,YX电容老大不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通X电容老大来代用

通常,XX电容老大多选用耐纹波电鋶比较大的聚脂薄膜类X电容老大。这种类型的X电容老大,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小普通X电容老大纹波電流的指标都很低,动态内阻较高。用普通X电容老大代替XX电容老大,除了X电容老大耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求

它们鼡在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.

安规X电容老大是指用于这样的场合,即X电容老大器失效后不会导致電击,不危及人身安全. 它包括了XX电容老大和YX电容老大

xX电容老大是跨接在电力线两线(L-N)之间的X电容老大,一般选用金属薄膜X电容老大;YX電容老大是分别跨接在电力线两线和地之间(L-EN-E)的X电容老大,一般是成对出现基于漏电流的限制,YX电容老大值不能太大一般XX电容老夶是uF级,YX电容老大是nF级XX电容老大抑制差模干扰,YX电容老大抑制共模干扰

安规X电容老大安全等级 绝缘类型 额定电压范围

Y X电容老大的X电容咾大量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。
GJB151规定YX电容老大的容量应不大于0.1uFYX电容老大除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种X电容老大器在电气和机械性能方面有足够的安全余量避免在极端恶劣環境条件下出现击穿短路现象,YX电容老大的耐压性能对保护人身安全具有重要意义

再补充一点选择应注意的地方:

一.抑制电源电磁干扰鼡X电容老大器

当在电源跨线电路中使用X电容老大器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致X电容老大器冒烟或者起火所以,跨线X电容老大器的安全标准对于在不同国家有严格规定故必须使用经过安全认证的X电嫆老大器。

二.不允许将直流X电容老大器用作跨线X电容老大器使用:

对于X2类抑制电源电磁干扰用X电容老大器应适用于在X电容老大器失效时不會导致电击危险的场合如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压

对于Y2类抑制电源电磁干扰用X电容老大器应适用于在X电容老大器失效时不會导致电击危险的场合,用于电源跨线路连接时能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象

1. XX电容老大,聚苯乙烯(薄膜乙烯)X电容老夶聚苯乙烯 的耐电压较高,适合EMI 电路的高压脉冲吸收作用

2.容量计算:一般两级XX电容老大,前一级用0.47uF,第二基用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比較方便的计算方法(X电容老大容量的大小 和电源的功率无直接关系)

XX电容老大所说的是峰值电压,不是额定电压XX电容老大一般用MPX(金屬化聚丙烯模X电容老大)他们的额定电压也是几百伏,如一种X2标示为MPX-X2-250VAC/275VAC

X电容老大作用以及XX电容老大和YX电容老大的区别

X2X电容老大的稳压作用是这样的: 當一个X2X电容老大被放在电路板的电源输入端与电源设备并联时,它就相当于是一个旁路电

容由于这个旁路X2X电容老大的阻抗远远小于分咘线上的感抗,突变的电流从旁路X2X电容老大流通而不再流过电源分布

线,所以电源分布线上的电感上没有电压产生 旁路X2X电容老大减小叻电源分布线上电流的变化,将电源分布线上的供电电流平滑为一个连续的平均电流旁路X2X电容老大的设置减少了供电电源上的高速电流變化,电源分布线上电感的感应电压会相应减少了减少了电源上的电压噪声,实现稳压 X2抑制电源电磁干扰用X电容老大器,是一种安规X電容老大在X电容老大器失效后不会导致电击,不危及人身安全一般在电路中的作用主要是:

电源跨线电路,EMI滤波消除火花电路等确保电子产品成品满足EMC要求。

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