
电容滤波的原理VCC5V-------------------------------------5V| || |C1 10uf C2 0.1uf| |GND GND电容关键特性隔直流、通交流对于直流5v本身电容相当于开路直流电流从这里过不去对于交流纹波、噪声电容阻抗极低频率越高阻抗越小。噪声全部被“短路”到地。直流走主线交流噪声被电容旁路到地-剩下的就是干净的直流为什么滤波先过大电容再过小电容为什么要求小电容离芯片电源引脚更近电容物理缺陷大电解电容10μF内部卷绕结构自带等效串联电感 ESL 大低频波纹可以滤除高频噪声大电容相当于失效几乎不起作用。0.1μF 陶瓷小电容ESL 电感极小处理高频毛刺效果极好但储存电荷少对付低频大波动能力弱。真实 PCB 布线原则重点0.1μF 小电容紧挨着芯片 VCC 和 GND 引脚10μF 大电容放远一点。芯片内部突发高频噪声优先被旁边最近的 0.1uF 陶瓷电容就地泄放到地。高频干扰走最短路径不向外扩散。10μF 大电容负责储存电荷应对负载电流突变、低频电压跌落。如果反过来大电容贴芯片小电容放很远。 高频噪声要跑很长走线才能到达小电容走线的电感会抵消滤波效果小电容等于白装。PCB板单层pcb板双层PCB板四层板丝印白油阻焊绿油L1 Top 铜箔信号PP 半固化片玻纤 环氧胶L2 Power 铜箔电源内层FR‑4 Core 芯板硬基材L3 GND 铜箔地内层PP 半固化片玻纤 环氧胶L4 Bottom 铜箔信号阻焊绿油丝印白油差分信号为了克服单端信号易受干扰的问题我们可以采用差分信号传输技术。这种技术涉及将发送端的原始信号转变为两个信号D 和 D-。这两个信号通过两根导线传输其中D 的波形与原始信号几乎相同而 D- 是 D 的反相。这种方式可以显著增强信号的抗干扰能力。在接收端信号的还原过程非常直接。系统通过比较 D 和 D- 两条线上的电压差来确定原始信号的状态。如果 D 的电压高于 D-则认定为数字信号 “1”相反如果 D 的电压低于 D-则认定为数字信号 “0”。差分信号布线要求两线尽可能平行、等长优先绘制差分线差分线尽量短差分线上尽量不超过两对过孔过孔会增加线路的寄生电感影响信号完整性平行紧密走线避免直角锐角走线长度差尽量小控制在 5mil以内与其它信号网络以及地的距离尽量在 20mil 以上STM32板