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无源元件

【技术干货】电路入门:关于无源元件你了解多少呢?

cathy 提交于

我们周遭所使用的所有电子设备均通过电流来控制其运行,而电流的连通则需要电路的支持。

通过在电路上搭载各种元器件,我们可实现由简单到复杂的各种操作。

为了能够更好的理解电路,首先让我们来了解一下构成电路的各个元器件的工作特性。

<strong>电路组成中不可或缺的无源元件</strong>

电阻、电容器、线圈等被称为无源元件,主要用于消耗、储存、释放电力,以实现功率放大、整流等控制操作。

<strong>电阻的工作</strong>

电阻也称为电阻器,可通过阻止电流运行来对电流进行控制,利用电流的改变影响电压,通过电流可产生任意电压。

电阻值的单位为Ω(欧姆),电阻值越大其对电流的阻止能力就越强,因此通过的电流也就越小。

在电阻的两端连接电压后,电流就可以流通。电流与电压成正比,与电阻成反比。这就是欧姆定律。利用欧姆定律,我们可以计算出电流、电压、以及电阻的值。

<strong>电容器的工作</strong>

电容最基本的几大作用,你都了解吗?难得的总结!

cathy /

作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:

<strong>1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:</strong>

1)旁路

旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容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流毛刺时的电压降。

2)去藕

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,这就是所谓的“耦合”。

无源元件并非真的“无源”(电容篇)

cathy /

晶体管、集成电路等有源器件利用来自电源的能量对信号进行转换,而电阻、电容、电感以及连接器等无源元件则不消耗电能——或许是我们的假设。由于无源元件均具有寄生参数,它们实际上会以不可预知的方式改变信号。

<strong>引言</strong>

有源元件和无源元件——在工程设计领域真的是非白即黑吗?

晶体管和集成电路由于利用来自电源的能量改变信号,所以被认为是有源元件。基于这个依据,我们将电容、电阻、电感、连接器,甚至是印刷电路板(PCB)称为无源元件,因为它们看起来不耗电。然而,由于无源元件均具有寄生参数,它们实际上也会以不可预知的方式改变信号。所以,许多所谓的无源元件并非真的“无源”。本文分为3部分,这里为第1部分,专注于讨论电容的有源特性。

<strong>并非完全无源的电容</strong>

无源可定义为惰性和/或不活跃,但无源电子元件会以不可预知的方式成为有源电路的一部分。所以,纯容性电容实际上是不存在的。所有电容在本质上都存在一定的寄生成分(图1)。

罗姆一芯为你,还原值得珍视的声音

selina /

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※截至2017年5月10日ROHM调查数据

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