什麼是寄生電容?寄生電容有什麼危害?怎樣避免寄生電容?

什麼是寄生電容?寄生電容有什麼危害?怎樣避免寄生電容?

什麼是寄生電容?

寄生的含義就是本來沒有在那個地方設計電容,但由於佈線之間總是有互容,互容就好像是寄生在佈線之間的一樣,所以叫寄生電容,又稱雜散電容。

寄生電容本身不是電容,根據電容的原理我們可以知道,電容是由兩個極板和絕緣介質構成的,那麼寄生電容是無法避免的。比如一個電路有很多電線,電線與電線之間形成的電容叫做寄生電容。寄生電容一般在高頻電路中會對電路造成很大影響,所以電路在佈線的時候要特殊考慮。

寄生電容一般是指電感,電阻,晶片引腳等在高頻情況下表現出來的電容特性。實際上,一個電阻等效於一個電容,一個電感,和一個電阻的串連,在低頻情況下表現不是很明顯,而在高頻情況下,等效值會增大,不能忽略。在計算中我們要考慮進去。ESL就是等效電感,ESR就是等效電阻。不管是電阻,電容,電感,還是二極體,三極體,MOS管,還有IC,在高頻的情況下我們都要考慮到它們的等效電容值,電感值。

注意一下雜散電容,寄生電容,分佈電容這三個說法,一些人認為這三個說法區別不大,只是適用場景不同,針對器件時多用“寄生電容”,針對系統時多用“分佈電容”。在我的理解裡,這三者有一些細微的區別

寄生電容:在現代工藝水平下,生產器件的某個功能時所不可避免地產生的另一種現象,比如現代生產二極體的時候,由於工藝限制無法制作出理想二極體,生產時不可避免的產生了電容。

分佈電容:一般不是針對單個器件的,多數是講在電路中產生的附加電容,例如電路中兩個器件,它們肯定會有電容存在;同理,兩條平行的輸電線路間肯定也會有電容存在。

雜散電容:除以上兩種電容外的其它形式的電容,例如兩個器件、導體相互感應所產生的電容等。

雜散電容,寄生電容,分佈電容的電容值可能極小,但是在特高頻、超高頻等情況下有時候還是不能忽略的。此型別電容理論上無法消除,只能儘可能減小(有害方面)或者加以利用(有益方面)。

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寄生電容的危害?

(一)人身效應:如果收音機可變電容器的定片接地而動片不接地,那麼,由於動片是與軸焊在一起的,因此當人的手與軸接觸時,就會有一個寄生電容Cn並聯在振盪迴路中(圖4)。Cn可以認為是人體與地球之間填充著鞋底或面板(介質)所構成的。這樣,調諧就是在並聯了Cn的情況下進行的。調諧完成後,人的手離開軸,Cn也就沒有了,因而回路又失諧了。這在長(中)波段表現為音量減弱,在短波段則常常使電臺“跑掉”。這種現象稱為“人身效應”。為了避免它,收音機的動片軸一般要接地,而定片則用絕緣柱子支起來離開底殼。

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(二)起始電容:可變電容器的動片完全旋轉出來之後,電容量並不為零,甚至還相當大。這是因為一般可變電容器的動片、軸、底殼是相通的,動片雖然完全旋出來了,但軸與定片之間,定片透過絕緣子與底殼之間都還有相當大的寄生電容存在。定片對軸和對底殼的電容並聯起來稱為可變電容器的“起始電容”,一般為10到50微微法。起始電容使振盪迴路的調諧範圍變窄,特別是使它不能用到更高的頻段。起始電容隨溫度而變化也成為振盪頻率不穩定的主要原因。

(三)寄生振盪:有時收音機會發出一種刺耳的叫聲,這常常是由於低頻部分的寄生電容或寄生電感引起正反饋所造成的寄生振盪。例如,當輸出變壓器的引線與第一低放級的引線相近時,透過寄生電容和兩次放大倒相,就成了正反饋,由於經過放大,因而容易滿足振盪條件。如果我們把最關緊要的兩根線拉開,消除寄生電容,正反饋途徑被切斷,嘯叫聲也就消失了。

(四)接線柱的考究:許多儀表的輸入端都做成接線柱的形式。前面曾經指出,接線柱的安裝電容較大,因而儀表的輸入電容也將很大。對於低頻訊號,安裝電容的危害倒不顯著,可是在訊號頻率很高時,安裝電容相當於一個低阻抗,分去許多訊號電流,儀表的靈敏度就大大下降。因此用接線柱做輸入端的儀表不能用來測量高頻率的弱訊號。一般的電子光伏特計,特別是高頻毫伏表和高頻微伏表,必須用特別的探頭式輸入端。高頻訊號首先進入探頭內,經過輸入電容極小的一種二極體檢波後,再進行放大和測量。如果把一個用接線柱做輸入端的電流表串接在高頻振盪迴路的高壓部分(即圖5的1、2兩點間),兩個接線柱的安裝電容CC2將和迴路電容C相併聯,這樣勢必改變回路的振盪頻率,而測量的誤差也會因C1C2分流而變得很大。如果電流表A串接在低壓部整碼、b兩點之間,則安裝電容C2被A表內阻短路,C1則根本不存在,所以測量才是準確的,迴路頻率也沒有發生變化。

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(五)高頻增益跌落:一般低頻放大器的增益都隨著頻率的增加而降低,這是因為放大器的負載上並聯著寄生電容(包括下級電子管的極間電容、安裝電容、引線電容等)。頻率愈高,電容阻抗愈低,從寄生電容直接入地的高頻電流愈多,因而高頻增益(放大量)會跌落下來。前面曾經指出遮蔽線內外導體間寄生電容較大,如果在高頻放大器的柵極接上遮蔽線,無異於增加其輸入電容,可想放大倍數是會大大降低的,因而放大器靈敏度下降。

(六)變壓器的附加設施:製作或修理過擴音機的人,也許曾經注意到擴音機強放級的變壓器的兩端常常並聯著一個阻值不大的電阻。如果取掉這個電阻,擴音機的高頻響應就特別刺耳,有時還發現強放管有過載現象。為什麼會這樣呢?只要想想變器兩端都存在著較大的寄生電容就不難明白了。如果變壓器初級電感是10亨,寄生電容是50微微法,則在初級構成諧振頻率為7150赫的振盪迴路。當訊號頻率在7千赫附近時,放大量就大大增加,於是聲音變得尖銳刺耳,有時也使電子管過載。如果給這個振盪迴路並聯一個電阻,諧振現象就不會發生,因為迴路衰減大,振盪被阻尼了。前曾述及變壓器初次級間寄生電容很大,這個電容會造成高頻的直通,破壞變壓的匹配功能和對稱性,而且使得一些脈衝干擾訊號暢通無阻。這種情況對於工作在幹線通訊、測量、核子物理等方面的裝置中的電源變壓器、耦合變壓器或匹配變壓器都是不能容許的。為了消除這個電容,在初次級間應加一層金屬箔(注意,切不可構成短路環!)用引線使之接地,這樣級間電容就被“遮蔽”掉了,亦即變成兩個對地的電容了。為了儘量減小初次級的動態電容,運用在脈衝裝置中的變壓器常常採用分段繞法,因為許多個分段的總電容將是各段電容的串聯,數值會下降。

(七)電感線圈的極限頻率:如果考慮到並聯線上圈兩端的寄生電容,線圈實際上是一個振盪迴路,其諧振頻率f0=1/2πLC0(1/2)。C0是寄生電容。如果工作頻率等於f0,線圈就相當於電阻;工作頻率高於f0,線圈就成了一個電容器。所以通常用f0的1/5或1/10為極限工作頻率。要提高線圈的極限工作頻率,必須減小寄生電容,因而採用蜂房式繞組、分段繞組等形式。但是,一般多層線圈的極限頻率還是難於達到1兆赫以上。對於單層線圈,為減少寄生電容,應該繞得稀,最好不用骨架,或用介電常數ε值小的筋條式骨架。

如何避免寄生電容?

線上路中所有的引線間都是有電容,所以要儘量的減少引線距離,和集中接地,可以減少很多寄生電容;

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