Una pregunta sobre el tamaño de un capacitor de bloqueo

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Cuando intentaba encontrar una respuesta para un valor de condensador óptimo para la eliminación completa de una señal en DC, encontré lo siguiente:

  

En general, el condensador de bloqueo de CC se comportará como un cortocircuito en la frecuencia de trabajo. Calcula la reactancia en ohmios del bloqueo DC.   Condensador para un valor mínimo a su frecuencia de trabajo:       Por lo general, Xc (ohms) = 1 / (2 × 3.14 × f × C) debe ser inferior a 2 ohms a la frecuencia de trabajo.

Si esto es cierto, y digamos que quiero eliminar completamente el DC de una forma de onda periódica que tiene una frecuencia fundamental de 1kHz.

Entonces, si sigo esa lógica (configuración Xc = 2 Ohm), C = 1 / (2 × pi × f × | Xc |) y a 1kHz:

C = 1 / (2 × pi × 1000Hz × 2ohm) = 79uF

Así que supongo que debería elegir 100 uF

Si ahora entiendo que mi entendimiento es correcto, mi pregunta es cuál debe ser el límite superior y cuál sería un ejemplo de un mal efecto de elegir la tapa de gran tamaño para la eliminación de DC. Digamos que calculas la tapa de bloqueo 100nF pero en tu circuito usas 100uF. ¿Qué tipo de consecuencias puede tener?

Edit: Una de las razones por las que me pregunto esto es que siempre veo que los topes de desacoplamiento alrededor de los opamps son 100nF. ¿Qué pasa si uso 100uF en su lugar. Sé que esto no es bloquear la tapa sino una confusión similar.

Siempre que necesitemos un condensador con capacidad C, lo que entiendo que usar un valor más alto no es un problema tanto para el desacoplamiento como para el bloqueo de las tapas. ¿Es eso correcto? ¿Qué determina los límites superiores?

    
pregunta user164567

3 respuestas

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No conozco el circuito en el que está trabajando, pero si está colocando un capacitor de bloqueo de CC en la entrada, el capacitor creará un filtro de paso alto con la impedancia de entrada del circuito. Para optimizar el valor del capacitor, necesita conocer la impedancia de entrada.

El filtro de paso alto tendrá una frecuencia de corte. Esta frecuencia viene dada por: f = 1 / (2 * pi R C) Donde R es su impedancia de entrada y C es la capacitancia de sus capacitores.

Normalmente, desea tener una frecuencia de corte una década más baja que la frecuencia deseada (para un filtro de paso alto). En su caso, esto es 100 Hz.

Este circuito: Daréestarespuesta:

Como puede ver, tendrá una atenuación muy cercana a 1k Hz. Esto, debido a que la frecuencia de corte es de 100 Hz.

    
respondido por el keffe
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Si ahora entiendo que mi entendimiento es correcto, mi pregunta es cuál debe ser el límite superior y cuál sería un ejemplo de un mal efecto de elegir la tapa de gran tamaño para la eliminación de DC. Digamos que calculas la tapa de bloqueo 100nF pero en tu circuito usas 100uF. ¿Qué tipo de consecuencias puede tener?

Un capacitor de mayor valor normalmente será más grande y / o más caro.

Un capacitor de mayor valor también podría requerir el uso de un material dieléctrico diferente que será menos estable en valor sobre la temperatura y el voltaje de polarización, aunque esto generalmente no es un problema importante en una aplicación simple de bloqueo de CC de baja tensión. >

Por lo general, también tendrá ESR y ESL más altos, lo que significa que se compromete su capacidad para pasar frecuencias altas. El significado exacto de las frecuencias "altas" depende de las características parásitas del capacitor y de los detalles del resto del circuito.

    
respondido por el The Photon
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Teóricamente, puedes sintonizarlo con cualquier tamaño de condensador.

Sin embargo, para obtener la frecuencia de corte correcta, los condensadores más pequeños significan que necesita una menor resistencia a tierra. Eso, a su vez, significa una mayor atenuación de la señal de entrada, especialmente si la resistencia de la fuente es no muy grande .

Como tal, la práctica común es a menudo ...

  • ¿Qué tamaño tenemos en acciones comunes o podemos permitirnos agregar a la lista de materiales,
  • ¿Qué tan pequeño físicamente necesito que sea?

Una vez que lo descubras, puedes calcular qué tan grande puedes hacer esa resistencia desplegable.

    
respondido por el Trevor_G

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