capacitores en paralelo de diferente valor

Tengo un filtro PI con capacitores de 40uF alimentando un oscilador que tiene un capacitor de bypass de 0.01uF

Leí en publicaciones anteriores que es una mala idea conectar condensadores en paralelo con más de una década de diferencia. Cualquiera puede decirme si puedo tener problemas con lo anterior y explicar por qué.

1) incluya un enlace a esas publicaciones 2) aprenda todo lo que necesita saber sobre los capacitores de derivación y por qué desea capacitores de valores muy diferentes en paralelo al ver este video EEVBlog de Dave: youtube.com/watch?v=BcJ6UdDx1vg
¡Se hace todo el tiempo!

Respuestas (2)

El peligro de poner en paralelo dos condensadores de desacoplamiento de valores muy diferentes no suele molestarte.

El propósito de un capacitor de desacoplamiento es crear una baja impedancia a tierra en todas las frecuencias de CA relevantes. Relevante para un circuito dado se define así. A una frecuencia lo suficientemente baja, el circuito a menudo tolerará la ondulación, a una frecuencia lo suficientemente alta no responderá a ella. Relevante significa las frecuencias entre esos límites.

Si tiene dos condensadores de valores muy diferentes, entonces, a cierta frecuencia, el condensador más pequeño seguirá comportándose como un condensador, sin embargo, el condensador grande se habrá "vuelto inductivo", lo que significa que la inductancia residual de su longitud física y conexiones de electrodos ahora es dominando su comportamiento.

La combinación en paralelo de un condensador y un inductor forma un circuito resonante paralelo, que tiene una alta impedancia en la frecuencia resonante. Si la Q del circuito es lo suficientemente alta, entonces el riel no tiene derivación a esta frecuencia.

Entonces, si hay una señal que ingresa al riel a esta frecuencia y el circuito es sensible a esta frecuencia y los capacitores tienen Q lo suficientemente alto como para hacer una resonancia de alta impedancia, entonces tendrá problemas.

Generalmente, los electrolíticos de aluminio tienen tanta pérdida que no soportarán una resonancia Q alta. A menudo, una longitud de pista entre un gran volumen C en el borde de la placa y un desacoplamiento local del chip C es suficiente para eliminar cualquier resonancia. A menudo, la gente utilizará una pequeña resistencia o una perla de ferrita entre el condensador principal y el local para filtrar, pero también eliminará cualquier resonancia. Y luego, si tienes una resonancia, si no hay señal en esa frecuencia, no notarás ningún efecto.

Una situación común para encontrar un problema es en un circuito de RF, donde se juntan dos tapas de desacoplamiento de cerámica de diferentes tamaños. El circuito a menudo oscilará y encontrará la frecuencia en la que puede obtener una buena retroalimentación a lo largo del riel.

La otra situación es cuando se desacopla un IC lógico y el reloj o la señal de datos en particular golpea la resonancia. Puede ser bastante divertido encontrar un mal comportamiento dependiente de los datos, que está ahí para algunas frecuencias y no para otras. Imagine la conversación, 'mi DMA de ráfagas funciona para el acceso de bytes, pero no para el acceso de palabras, pero puedo acceder a las palabras. ¿¿¿Qué está pasando???'

Si ya usa un filtro CLC PI, retire el capacitor paralelo al capacitor de desacoplamiento. Asegúrese de que la ferrita en su filtro tenga las dimensiones correctas. Quiero decir que el voltaje no caerá mucho en la salida del filtro. Si las corrientes son demasiado altas, use condensadores de 3 terminales de 1 uf en lugar de 10 nf.