金属电容是由两个或多个互相绝缘的金属电极,以及介于它们中间的绝缘体组成的一个电能存储器件。金属电容一般用于 DC 电子器件中,用于阻挡直流和放行交流。
金属电容根据介质的不同,可以分为聚酯薄膜电容、聚丙烯薄膜电容、聚乙烯薄膜电容、多层陶瓷电容、瓷介电容等多种形式。
电容器具有通过低频信号,而阻隔高频信号的特征。低频通过电容器时,电容器表现出较低的电阻,并阻碍直流信号的通过,而高频则主要通过电容的电容作用。因为电容器的电容与信号的频率有关,所以高频信号将比低频信号更容易通过电容器。
尤其在直流/交流转换电路和电源线降噪电路中应用较多。当电源输出的直流电中,存在与输出电流频率相同的交流成分而引起的干扰时,可以通过金属电容滤波将直流输出驱动的负载上的干扰信号抵消或减弱,以达到降噪的功效。
和其它类型的电容相比,金属电容具有优异的频率响应,低失真率和较高的共模抑制比。同时,与电感滤波相比,金属电容的体积较小,因此,更适合应用在需要小型化、高性能的电子器件中。
金属电容的卓越的性能,使得它们被广泛用于音频放大器、滤波器、解调器、LC振荡器以及其它的高频振荡电路等电子领域。这些金属电容常被应用在锁相环、谐振器等功能元件中,能够起到降噪、抑制干扰信号、维持直流偏置等作用,从而更好地保障电子装置的正常运行。
一种常见的金属电容滤波的应用场景是在电源输出部分降噪中的应用。在这种应用场景下,金属电容常常被用于降低输出器件(如 MOSFET 、电感等)的输出尖峰和纹波干扰。具体来说,金属电容通过阻隔高频成分,从而降低直流-交流转换电路中输出电压的噪声,从而使得输出电压更加平滑和稳定。
另一种典型的金属电容滤波的应用场景是在音频放大器中的应用。在这种应用场景中,金属电容被用于阻隔音频放大器的直流偏置电压,并消除音频放大器的信号的纹波和其他噪声等干扰信号,从而为音频放大器的工作提供更加稳定和优质的音频信号输出。