色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何將電解電容器替換為MLCC呢?

冬至子 ? 來源:電容檢測機構乃棠檢測 ? 作者:電容檢測機構乃棠 ? 2023-08-30 15:38 ? 次閱讀

在需要高電容的平滑應用和去耦應用中,傳統上廣泛使用鋁電解電容器和鉭電解電容器。然而,隨著MLCC容量的不斷增加,各種電源電路中的電解電容器正在逐漸被MLCC所替代。這個替換趨勢是因為MLCC帶來了多項優勢,例如可實現小型化和低輪廓,有助于減少占用板空間;低ESR(等效串聯電阻),能有效減小紋波電壓;以及更低的自發熱,提高了可靠性。

需要注意的是,盡管低ESR是MLCC的優勢之一,但也可能導致異常振蕩和反諧振。此外,高介電常數系統(類型2)的MLCC在施加直流電壓時電容值可能會發生變化。

這篇指南將為您介紹替換電解電容器為MLCC的優勢和需要注意的事項。

替換為MLCC:降壓型DC-DC轉換器的輸出電容器

近年來,隨著集成電路IC)的高度集成化,電源電壓逐漸降低。同時,由于IC的多功能化,功耗和所需電流也不斷增加。為了應對這一挑戰,分布式電源系統的應用日益普及,其中需要部署多個小型DC-DC轉換器(POL轉換器),這些轉換器通常從中間電源母線到IC。

在DC-DC轉換器中,需要使用多個電容器,尤其是用于平滑輸出電壓的電容器需要具備較大容量,傳統上使用鋁電解電容器和鉭電解電容器。然而,電解電容器因其較大的尺寸而難以減少占板空間,同時還會存在由紋波電流引發的自發熱等問題。

因此,替換為MLCC是一個明智的選擇。與電解電容器相比,MLCC更小巧,更低矮,且具有更低的ESR。

圖1展示了電子設備中常見的降壓型DC-DC轉換器的基本電路。藍色標記的部分表示將電解電容器替換為MLCC的輸出電容器。

圖1:降壓型DC-DC轉換器的基本電路

各種電容器的主要特征

下面展示代表性電容器MLCC、鉭電解電容器、鋁電解電容器的主要特征。

表1:MLCC、鉭電解電容器、鋁電解電容器的主要特征

MLCC具有可實現小型化和低剖面化,有助于減少占板空間,通過低ESR來降低紋波電壓,進而通過自發熱更少來提高可靠性等各種優點。

另一方面,作為MLCC的優點低ESR也會引起異常振蕩和反諧振。另外,需要注意的是,高介電常數系統(種類2)的MLCC具有當施加直流電壓時電容發生變化的特性。

替換為MLCC的優點

優點1:可實現小型化和低剖面化,有助于減少占板空間

通過替換為比鋁電解電容器更小、更矮的MLCC,可以節省電路基板的空間。

優點2:自發熱更少

首先展示47μF的MLCC、鋁電解電容器、鉭電解電容器、功能性聚合物鋁電解電容器的阻抗、ESR頻率特性。

MLCC的阻抗和ESR的特性值都很低。

圖3:各種電容器(47μF)的阻抗、ESR頻率特性

另外,電容器的自發熱量(P) 由電容器的ESR和紋波電流 (I) 通過下列公式表示。

自發熱量(P) = ESR x 電流:I2(式1)

自發熱量:由于P與ESR成比例,因此可以看出低ESR的MLCC的自發熱量小,ESR比MLCC高的各種電解電容器的自發熱量比MLCC大。

另外,電容器的產品壽命會受到溫度的影響。一般已知,如果使用溫度升高10℃,產品的壽命就會減少1/2,即“10℃2倍定律”。紋波電流導致的自發熱量變大會縮短產品的壽命。另外,通常鋁電解電容器的產品壽命約為10年。

圖4:各種電容器的自發熱量

優點3:降低紋波電壓

?驗證降壓型DC-DC轉換器的輸出電壓

用下面的評價系統測量了降壓型DC-DC轉換器的輸出電壓。

輸出電容器使用了47μF的MLCC、鋁電解電容器、鉭電解電容器和功能性聚合物鋁電解電容器。

圖5:用各種電容器(47 μ F)驗證降壓型DC-DC轉換器的輸出電壓

下表顯示了各種電容器的輸出電壓波形和一般開關頻率:300kHz時的ESR。

紋波電壓和ESR都顯示出了MLCC的最低值。

表2:各種電容器(47μF)的輸出電壓波形

紋波電壓和ESR的關系用下列公式表示。通過此公式可知降低ESR對于降低紋波電壓是有效的,低ESR的MLCC是有利的。

另外,功能性聚合物鋁電解電容器在電解質中使用導電聚合物來降低ESR,與普通鋁電解電容器相比,紋波電壓有所降低,但一般尺寸稍大,價格也高。

通過增加鋁電解電容器的電容來降低紋波電壓是否有效?

我們對鋁電解電容器的電容與紋波電壓的關系進行了評估。

首先展示MLCC 47μF和普通鋁電解電容器47μF、100μF、330μF的阻抗和ESR頻率特性。

圖6:MLCC 47μF和鋁電解電容器47μF、100μF、330μF的阻抗、ESR頻率特性

并且,在與圖5相同的評價系統中,在輸出電容器中使用MLCC 47μF和鋁電解電容器47μF、100μF、330μF的條件下,測量了降壓型DC-DC轉換器的輸出電壓。

結果顯示了各種電容器的輸出電壓波形和一般開關頻率(300kHz)下的ESR。根據結果可知隨著鋁電解電容器的電容的增加紋波電壓降低,但降低幅度變小。

圖7:MLCC47μF和鋁電解電容器47μF、100μF、330μF的輸出電壓波形

如果用式2來考慮其理由,可理解為雖然電容增加會導致紋波電壓降低,但其影響比ESR小。
因此可理解為鋁電解電容器的電容增加難以有效地降低紋波電壓。

替換為MLCC時的注意事項

關于從電解電容器替換為MLCC時的注意事項,將為您介紹直流偏置(施加直流電壓)特性,異常振蕩和反諧振。

注意事項1:直流偏置(施加直流電壓)特性

高介電常數系統(類型2)的MLCC具有當施加直流電壓時電容發生變化的特性,這種特性被稱為直流偏置(施加直流電壓)特性。

因此,在MLCC上施加直流電壓使用時,必須考慮直流偏置特性。

圖8:高介電常數MLCC的直流偏置特性示例

注意事項2:異常振蕩

作為MLCC的優點的低ESR,也可能會導致DC-DC轉換器的輸出電壓不穩定或異常振蕩。

DC-DC轉換器將輸出電壓與基準電壓進行比較,用誤差放大器放大其誤差部分并使其進行負反饋,從而得到相對穩定的直流電壓。

此時,平滑電路的電感器和電容器會產生信號的相位延遲。相位延遲接近180°時,會變成正反饋的狀態,導致輸出電壓的不穩定和異常振蕩。

圖9:直流-直流轉換器負反饋電路

防止異常振蕩的相位補償

波特圖是判斷負反饋是否穩定工作的方法。波特圖的橫軸是頻率,縱軸是增益和相位。

電感器和電容器引發的相位延遲接近180°時為正反饋,輸出趨于不穩定。另一方面,即使相位延遲為180°,通過使增益為1以下(0dB以下),也可以收斂信號,防止異常振蕩。

因此,為了減少相位延遲,在誤差放大器的周圍連接電容器和電阻,通過消除相位延遲進行調整。這稱為相位補償。

在輸出電容器使用高ESR的鋁電解電容器的現有設計中沒有問題,但在低ESR的MLCC中補償不足,有時會引起異常振蕩,因此需要注意。

圖10:波特圖(增益?相位-頻率特性)

圖11:相位補償電路

另請參閱“面向電源電路的MLCC解決方案(輸出電容器的最佳結構驗證)”。

注意事項3:反諧振

此外,在去耦應用中使用低ESR的MLCC時也需要注意。

通常在大電流、低電壓下工作的IC去耦用電容器中,多個電容器并聯連接。在去耦應用中,理想情況是使用在寬頻帶下低阻抗的電容器,但MLCC的阻抗頻率特性表現為V形。

多個電容器并聯連接,通常作為大電流和低電壓下操作的IC的去耦電容器。在去耦應用中,具有寬頻帶低阻抗的電容器是理想的,但MLCC的阻抗頻率特性表現為V形。

V形底部的頻率稱為自諧振頻率(SRF)。SRF不同的MLCC并聯連接安裝后,MLCC的電容分量和寄生電感分量將形成LC并聯諧振電路。這個現象是反諧振。

由于反諧振會產生強烈的阻抗峰值,因此其頻率會降低噪聲消除效果。其結果是電源電壓不穩定,有時會引起電路故障。

圖12:在去耦應用中并聯有多個電容器

圖13:MLCC的并聯引起的反諧振

替換為MLCC時的推薦產品

通過選擇您使用的電解電容器的信息,可以確認TDK MLCC的推薦產品。

※不保證產品的符合性。請客戶充分確認產品的適用性后使用。

從電解電容器替換為MLCC時的推薦產品(PDF)

根據電源電路的驅動條件,提出適當的電感器(線圈)和疊層陶瓷電容器。可以作為選擇更小型產品的標準而使用。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MLCC
    +關注

    關注

    46

    文章

    698

    瀏覽量

    45791
  • DC-DC
    +關注

    關注

    30

    文章

    1953

    瀏覽量

    81786
  • DC-DC轉換器
    +關注

    關注

    10

    文章

    620

    瀏覽量

    55600
  • DC
    DC
    +關注

    關注

    9

    文章

    3650

    瀏覽量

    679764
  • ESR
    ESR
    +關注

    關注

    4

    文章

    202

    瀏覽量

    31154
  • 寄生電感
    +關注

    關注

    1

    文章

    156

    瀏覽量

    14607
  • 電解電容器
    +關注

    關注

    0

    文章

    163

    瀏覽量

    35074
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電解電容器原理、分類及使用方法

    電解電容器的失效率根據其使用條件(環境溫度、施加電壓、電路電阻、使用電路等)的不同而不同,所以請在充分研討使用條件后,選擇適當產品。7. 安裝:電容器安裝在印刷電路板上時,如受到過大的機械沖擊或熱沖擊等
    發表于 11-17 16:17

    電解電容器的使用壽命

    產生過壓泄壓部件產生不可逆轉泄壓動作造成電解液泄漏,使電解電容器永久性的損壞。因此電解電容器的存儲和使用溫度絕不可超過額定溫度。相反,若降低工作溫度則可以使
    發表于 03-06 16:10

    電解電容器使用壽命影響要素

    液沸騰產生過壓泄壓部件產生不可逆轉泄壓動作造成電解液泄漏,使電解電容器永久性的損壞。因此電解電容器的存儲和使用溫度絕不可超過額定溫度。相反,若降低工作溫度則可以使
    發表于 04-26 16:04

    如何選擇電解電容器

    電解電容器的等效電路如何選擇電解電容器
    發表于 03-03 08:16

    電解電容器損壞的原因

    查找損壞的電解電容方法電解電容器損壞的原因 電解電容器的漏電阻測量方法
    發表于 03-07 08:09

    電解電容器使用須知

    電解電容器使用須知1) 直流鋁電解電容器只能按極性使用在直流或脈動電路中。2) 當電路中的極性不明時,建議使用無極性鋁電解電容器。3) 鋁電解電容器的工
    發表于 11-14 14:01 ?21次下載

    電解電容器教材

    電解電容器教材
    發表于 11-16 15:09 ?40次下載

    電解電容器研究

    電解電容器研究 摘要 妮電解電容器具有比鋁電解電容器優越的性能,而價格比擔電解電容器便宜,在電解電容器領域頗有發展前途。綜述了近年來國內
    發表于 11-18 16:48 ?30次下載

    電解電容器的結構與特點

    電解電容器的結構與特點 鉭電解電容器有固體鉭電解電容器和被體鉭電解電容器兩種,它們分別被稱為固體電解質鉭
    發表于 08-21 17:45 ?3549次閱讀

    電解電容器選型手冊

    本內容提供了鋁電解電容器的選型手冊,詳細列出了各種型號鋁電解電容器
    發表于 07-12 16:03 ?522次下載
    鋁<b class='flag-5'>電解電容器</b>選型手冊

    電解電容器

    電解電容器
    發表于 03-04 17:52 ?5次下載

    教您怎么選型固態電解電容器

    了解完畢液態電解電容器,我們現在就來談一下固態電容器,固態電解電容器,固態電解電容,固態鋁電解電容器,顧名思義,
    發表于 02-21 10:38 ?1454次閱讀
    教您怎么選型固態<b class='flag-5'>電解電容器</b>

    解決指南:電解電容器替換為MLCC的指南修訂

    解決指南:電解電容器替換為MLCC的指南修訂
    的頭像 發表于 08-17 14:36 ?861次閱讀
    解決指南:<b class='flag-5'>將</b><b class='flag-5'>電解電容器</b><b class='flag-5'>替換為</b><b class='flag-5'>MLCC</b>的指南修訂

    電解電容器

    電解電容器電解電容器的工作電壓為4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作溫度為-55
    的頭像 發表于 04-07 20:05 ?1403次閱讀
    鋁<b class='flag-5'>電解電容器</b>

    作為電解電容器,鉭電容器優于鋁電容器

      鉭電解電容器是非常小的尺寸和安裝在層狀。鉭電解電容器外殼一般采用樹脂封裝,但容量不小。多種類型的鉭電解電容器的容量和電壓均可接近傳統的立式鋁電解電容器的容量和電壓。但需要注意的是,
    的頭像 發表于 11-03 08:59 ?917次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产96精品亚洲| 国产h视频在线观看免费| jiizzyou欧美喷液| 久久re6热在线视频| 亚洲国产高清视频在线观看| 高hnp肉文| 日本艳妓BBW高潮一19| avove主播| 欧美午夜免费观看福利片| 97人妻AV天天澡夜夜爽| 麻花传媒XK在线观看| 中文字幕在线不卡精品视频99| 久久精品成人免费看| 最近更新2019中文字幕国语 | 亚洲视频中文字幕在线观看| 国产偷国产偷亚洲高清app| 午夜福利视频极品国产83| 国产精品成人观看视频免费| 玩弄放荡人妻一区二区三区| 国产麻豆AV伦| 亚洲欧美人成视频在线| 久久精品电影网| 97超级碰久久久久香蕉人人| 欧美大片免费观看| 动漫美女人物被黄漫在线看| 无限资源在线观看8| 狠狠色狠狠色88综合日日91| 在线播放无码字幕亚洲| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 扒开美女的内衣亲吻漫画| 少爷不要别揉了高H| 好大太快了快插穿子宫了| 中文在线日韩亚洲制服| 女仆乖H调教跪趴| 国产AV果冻传奇麻豆| 亚洲日韩乱码人人爽人人澡人| 久久亚洲精品专区蓝色区| videossexotv极度另类| 亚洲AV久久无码高潮喷水| 久久免费视频在线观看6| 爱啪国产精品视频在线|