找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 332|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

如何理解元器件的高频和低频特性

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:00
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2019-6-12 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    如何理解元器件的高频和低频特性

    2 r/ T+ l$ t# H( N% T我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好像又不容易通过的,这不很矛盾吗?
    4 z3 ]  s, M% L7 e: I. _' x: n; a首先,高频低频是相对的。如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻高频的,频率越高,阻碍作用越大。尽管电感量很小,但是,大容量电容一般都有较长的引脚和较大的极板圈在一起,这时,电容两脚的等效电感量已经对高频起了很大的阻碍作用了。# n! N$ D  o! x+ l4 p# `. F3 a
    , l3 e1 w  G- J# J
    因此,高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容则在价格性能上占尽优势。! B; w4 V% L+ |& R2 H
    同理,是不是电感越大对高频了阻碍作用越大呢?不是。为了得到较大的电感量,必须有尽可能多、尽可能大的线圈,而这些导体就向电容的无数个极板,如果碰巧这些极板间距又较近的话(这是追求多圈数无法避免的),分布电容会给高频信号提供通路。
    2 c1 L9 ]% U! u& h2 R1 `+ u- }  K2 v3 ?2 K2 `* L3 R
    所以,不同频段的信号要选用合适容量的电容和电感。
    6 V- G0 N" \5 `! @下面咱们一起把最常用的三个无源器件,电阻、电容、电感的高频等效电路分析一下:6 ~# n  ]. r. _/ p
    1.高频电阻; o4 ~2 g8 Q; w- P/ ^, [
    低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。. R( m1 C4 D+ z5 u
    , \, h3 o* |: T% ~6 J
    电阻等效电路表示法

    2 a( J: ]+ v' o! B9 ^: p: k根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:8 m, D' x+ W3 ~

    $ s2 r: h* A) V2 p8 M下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率的关系,正像看到的那样,低频时电阻的阻抗是R,然而当频率升高并超过一定值时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当频率继续升高时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升,引线电感在很高的频率下代表一个开路线或无限大阻抗。* Q, t& t5 o% E8 W$ Q
    ( m" |) p* K& b! _# n
    一个典型的1KΩ电阻阻抗绝对值与频率的关系

    ; m. s9 r1 @) l! {3 Y7 N- T6 \2.高频电容2 D/ F4 ]/ x+ C- n% C8 y$ d
    片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联的等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联的电阻R2。
    - A8 _7 i2 H; l$ m) `3 y4 l* x0 x1 t- w' M4 f' O% ~, [* R  E
    电容等效电路表示法

    4 P( e6 ^3 S! L同样可以得到一个典型的电容器的阻抗绝对值与频率的关系。如下图所示,由于存在介质损耗和有限长的引线,电容显示出与电阻同样的谐振特性。
    # x2 C& Q# \2 T- T/ v0 _6 H" K  b5 [3 u
    , n& D, ^. E9 ^8 o- b- s
    一个典型的1pF电容阻抗绝对值与频率的关系
    5 ^$ ^  J7 E& [7 ^3 X8 Q& T! e
    3.高频电感
    + ~# k' x) d4 F! l0 |! E5 c* n& F电感的应用相对于电阻和电容来说较少,它主要用于晶体管的偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,因此电感除了考虑本身的感性特征,还需 要考虑导线的电阻以及相邻线圈之间的分布电容。电感的等效电路模型如下图所示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来的综合效应。
    : M0 v2 j- {$ h4 F# {  {9 ?3 I3 c2 u! }9 T: f% O5 ]3 ~
    高频电感的等效电路

    0 N' h5 H2 P. D与电阻和电容相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生电容C的影响成为主要的,线圈阻抗逐渐降低。  J# c* z) P( L* u2 y
    : t( x5 i+ k2 q, M% \7 T9 }
    电感阻抗绝对值与频率的关系
    2 J4 }0 `/ d1 t8 ~( _9 q
    总之,在高频电路中,导线连同基本的电阻、电容和电感这些基本的无源器件的性能明显与理想元件特征不同。读者可以发现低频时恒定的电阻值,到高频时显示 出具有谐振点的二阶系统相应;在高频时,电容中的电介质产生了损耗,造成电容起呈现的阻抗特征只有低频时才与频率成反比;在低频时电感的阻抗响应随频率的增加而线形增加,达到谐振点前开始偏离理想特征,最终变为电容性。这些无源元件在高频的特性都可以通过前面提到的品质因数描述,对于电容和电感来说,为了调谐的目的,通常希望的到尽可能高的品质因数。

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2019-6-12 16:01 | 只看该作者
    楼主总结的很棒 点个赞
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-8-12 13:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表