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退耦,什么是退耦合电路

来源:整理 时间:2024-04-22 16:23:42 编辑:五合装修 手机版

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1,什么是退耦合电路

退偶和耦合是电路中的两个概念,耦合的一般是交流信号的耦合,用于前后级传递信号,串联于电路中,退耦一般是指电源与地并接一个大电容,滤去杂波。

什么是退耦合电路

2,什么叫耦合什么叫退耦能简单讲讲

电子电路中,把信号通过元件由一个电路送往另一个电路叫耦合。电子电路中,把各部分电路引起电源产生的电压波动去除掉,避免这些波动使各电路互相干扰叫退耦。信号耦合常见方法是用电容器,变压器,光耦合器等。退耦常见方法是给各部分电路的电源并联电容器。

什么叫耦合什么叫退耦能简单讲讲

3,什么是退耦电路

所谓退耦,就是防止前后电路中电流变化时,在供电电路中所形成的电流变化对电路中其他部分电路的正常工作产生影响。 实际上退耦电路就是滤波电路。退耦电路的作用就是有效的消除电路间的寄生耦合。
所谓退耦,既防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。 详细解说你可参考如下网址: http://wenku.baidu.com/view/ab425673f242336c1eb95e6f.html

什么是退耦电路

4,退耦是什么意思移相又是什么

所谓退耦,既防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。   退耦滤波电容的取值通常为47~200μF,退耦压差越大时,电容的取值应越大。所谓退耦压差指前后电路网络工作电压之差。   如下图为典型的RC退耦电路,R起到降压作用:   大家看到图中,在一个大容量的电解电容C1旁边又并联了一个容量很小的无极性电容C2   原因很简单,因为在高频情况下工作的电解电容与小容量电容相比,无论在介质损耗还是寄生电感等方面都有显著的差别(由于电解电容的接触电阻和等效电感的影响,当工作频高于谐振频率时,电解电容相当于一个电感线圈,不再起电容作用)。在不少典型电路,如电源退耦电路,自动增益控制电路及各种误差控制电路中,均采用了大容量电解电容旁边并联一只小电容的电路结构,这样大容量电解电容肩负着低频交变信号的退耦,滤波,平滑之作用;而小容量电容则以自身固有之优势,消除电路网络中的中,高频寄生耦合。在这些电路中的这一大一小的电容均称之为退耦电容。   还有些电路存在一些设置直流工作点的电阻,为消除其对于交流信号的耦合或反馈作用就需要在其上并联适当的电容来减少对交流信号的阻抗。这些电容均起到退耦作用称之为退耦电容。 移相触发是早期触发可控硅的触发器。它是通过调速电阻值来改变电容的充放电时间再来改变单结晶管的振荡频率,实际改变控制可控硅的触发角。早期可控可是依靠这样改变阻容移相线路来控制。所为移相就是改变可控硅的触发角大小,也叫改变可控硅的初相角。故称移相触发线路。

5,什么是退耦合操作

耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。退耦有三个目的:1.将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断;2.大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级/高电压增益级的影响;3.形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹配。1,耦合,有联系的意思。2,耦合元件,尤其是指使输入输出产生联系的元件。3,去耦合元件,指消除信号联系的元件。4,去耦合电容简称去耦电容。5, 例如,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 阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。耦合变压器与自耦变压器区别在绕组,自耦变压器只有一组线圈,线圈中抽一个头做副边 耦合大致意识是相互影响,许多领域都有这个说法,另外,有耦合就有解耦,意指消除两个对象之间的互相干扰 移相变压器应用在变频控制领域,在三相变压器副边绕组增加IGBT等器件,通过控制其开通关断,使频率相位得以控制 隔离变压器就是1:1的变压器,主要用于隔离干扰,限制副边能量(安全栅),正常情况下副边输出跟踪原边输入,相当于通路;故障时原副边断路
退偶和耦合是电路中的两个概念,耦合的一般是交流信号的耦合,用于前后级传递信号,串联于电路中,退耦一般是指电源与地并接一个大电容,滤去杂波。

6,蓄能旁路退耦分别是什么意思

储能是电容的一般并且最直接的作用。因为电容就是用来储存和释放电荷的。而电荷会带来电压。越大的电容,存储同样多的电荷,带来电容两端的电压变化越少。于是等效在电路中越高频率变化的电流(实际就是电荷流动)越难以引起电压变化,也就是阻抗越小。旁路,就是一种并联电路的结构。旁路电容通常就是利用上面那个效应。把高频的电流干扰信号从与之并联的目标系统中“短路”掉,或者引导到其他更低阻抗的回路里面去。退耦,其实是个扯淡的称呼,实际没有那么多的耦合给我们“退”。实际就是在有较大消耗电流的电路区域提供一个电容,平缓由于长走线带来的布线电感效应,但更多的是服务于电路本身可能需要较大的瞬态电流。可以这么理解:在本地就近挖了个池塘,存储电荷。一旦有比较大的电流需求时,优先使用这个池塘的电荷。而由于这个池塘电荷存的比较多。总体的端电压并不会引起太大波动。从而保证芯片和电路正常工作。所以,电路如果瞬态电流较大。就必须贴个大的电容来“退耦”。
旁 路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求 加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交 流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。我的理解: 旁路电容 跟 去耦电容应该都同属耦合电容的范畴,即让交流信号通过。电容分基本上可为两大类: 耦合电容,储能电容。从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、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,由于电路中的电感,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。这就是耦合。去藕电容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。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是 0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,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。(转)旁路与去偶(退偶)这两名词即有差异又有相似的含义。早些时旁路一词用得较多些,特指并联电路,可以是旁路电容、旁路电阻、旁路电感、旁路二极管 等
旁 路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求 加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交 流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。我的理解: 旁路电容 跟 去耦电容应该都同属耦合电容的范畴,即让交流信号通过。电容分基本上可为两大类: 耦合电容,储能电容。从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、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,由于电路中的电感,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。这就是耦合。去藕电容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。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是 0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,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。(转)旁路与去偶(退偶)这两名词即有差异又有相似的含义。早些时旁路一词用得较多些,特指并联电路,可以是旁路电容、旁路电阻、旁路电感、旁路二极管 等。电路结构较简,单其作用主要是滤波与分流。而去藕是去除电路中有害的信号偶合交连现象,当然也有滤波的意思。由于电路偶合的复杂性其干扰源可能以感应为主,也可能是压降为主,故要分别以多种方式处理。常说的公共接地端、公共节点、公共电源线等在考虑去藕时尤为重要。电容:只要是电容:最终只有一个功能:储能(或是储存电荷)用于旁路:是让有用信号容易通过........(通过是指从电容的一脚到另一脚)用于去耦:是让非有用的脉动能量通过(认真来说是:储存在电容里,并适时释放出来)要让某一频率的波形/信号容易通过电容,就必须使这一波形/信号的能量无法完全填满电容这样的一个容器,当填满时,就无法通过了..至于能否填满电容这一容器,,,就得看频率(填/释的时间)有量了(能量的强弱,也就是常提的RC常数的R--------R对电荷有阻碍作用).作为旁路时,,要让有用的信号通过电容,,就要设置电路参数..要让电容在信号有有效时间内填不满电荷(电容充满电的时间远大于信号周期)----容量....另一个就是限制能量强度,也就是串R了,,但串R有违旁路的目的,作为去耦是一样的..只是对象不同..另:滤波/去耦/旁路之类的电容并不是越大越好, 如:一个很大的电源滤波电容,,储存容量是足够了,,,但是由于容量过大..刚通电瞬间,由于电容两端电压不能突变,所以整流管上和变压器上的负担很 大,如是后面的滤波电容过大,使输出电压上升过慢,导致变压器/整流管等长时间超负荷工作,会被损坏,或是引起过载保护等问题。(解决方法是合适减小滤波 电容或是采用开机电压慢升(也就是小电流让电容上建立正常电平后,再让电源进入工作状态) 又如:旁路电容过大,因为三极管(以典型共射极为例)建立正常的工作点后,E极电压设为2V,又设放大电路的输入低频非有用信号,使Ce上升为 2.2V,如在其后有个2.7V的高频有用信号来到,因Ce电荷过多,Re无法让Ce快速放电到静态电平,会使一个或更多个有用信号周期失真。 又如:去耦,当电容过大,由于退耦电阻的关系。。电压上升速度过慢。会使某些高要求电路复位不正常。而不能工作。 所以,不管是滤波,去耦,旁路。都要选择合适的RC常数,不要一味追求C过大,想着C越大,滤波/去耦/旁路效果就越好。真正理解RC常数这一个含义。选电容(电感),除了看电压、电流,重要的还要看频率。在信号频率可以基本确定时,我都去计算容抗、感抗
文章TAG:什么耦合电路电路退耦

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