0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

这些参数是如何确定的?

电源联盟 来源:电源联盟 2020-06-04 14:59 次阅读

滤波电容开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?不要告诉我是抄别人原理图的,呵呵。

50Hz 工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万 μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。

而开关电源中的输出滤波电解 电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开 关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端 分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。

电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流 也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成 较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。

数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。

等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示。

图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。

ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,( ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1/j2πf C。可见当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。

上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。从上面电容的滤波曲线上我们还看出并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性,在时候我们希望它是越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越越尖越好(滤波或陷波)。

影响这个特性的是电容的品质因素Q, Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。

所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容
    +关注

    关注

    99

    文章

    5992

    浏览量

    149965
  • 电解电容器
    +关注

    关注

    0

    文章

    162

    浏览量

    35034

原文标题:【敲黑板】不要什么地方都用0.1μF电容

文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    确认4个麦克风,能否使用PCM6240来驱动,要比对麦克风和PCM6240的哪些参数确定

    请问确认4个麦克风,能否使用PCM6240来驱动,要比对麦克风和PCM6240的哪些参数确定?谢谢。
    发表于 09-30 07:10

    给LM331输入0~5V,输出频率10KHZ以内就好,它的外围各个电阻电容参数如何确定

    现想给LM331输入0~5V,输出频率10KHZ以内就好,它的外围各个电阻电容参数如何确定?芯片资料里面写的是0~10V进入,最大10KHZ输出。。能否直接照用它给的各个参数值?谢谢了!
    发表于 09-23 06:12

    OPA842增益是怎样算的,怎么去确定各个阻值的参数呢?

    只有当Rf和R1是253到256欧时候,增益才是1倍,可是芯片手册上面推荐的数据是402欧,请问这个芯片的增益是怎样算的,怎么去确定各个阻值的参数呢? 新手刚上道,问题肤浅,请不要见怪。
    发表于 09-11 07:53

    服务提供商数据在精确定位中的应用

    的过程中,掌握了大量用户和设备的IP地址信息。这些IP地址信息与地理位置数据紧密相关,可以用于精确定位用户的位置。ISP数据在精确定位中的应用包括内容分发、广告投放、安全监测等多个领域。 技术实现 · ISP数据共享 ISP数据
    的头像 发表于 07-18 11:18 308次阅读

    请问无感BLDC的FOC控制中观测器G1和G2参数如何确定

    无感 BLDC 的FOC控制中观测器G1和G2参数如何确定
    发表于 04-19 06:48

    加速度计的输出都是数字信号,那么它的带宽,截止频率这些参数是什么意思?

    加速度计的输出都是数字信号,那么它的带宽,截止频率这些参数是什么意思?
    发表于 04-02 07:34

    升压斩波电路参数怎么选择确定

    升压斩波电路是一种常用的电路,用于将输入电压升高到所需的输出电压。参数选择是设计电路过程中非常重要的一部分,下面将详细介绍如何选择和确定升压斩波电路的参数。 首先,我们需要确定所需的输
    的头像 发表于 03-13 17:44 988次阅读

    三角形和星形电机参数怎么确定

    请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
    发表于 03-07 06:57

    选择石英晶振时如何逐步确定参数和类型

    常见的设备频率参数都在10MHZ到100MHZ之间,还有要确定下是否使用到低频晶体等。确定晶振参数时要考虑到具体的应用需求,同时核对晶振封装上的参数
    的头像 发表于 02-19 16:03 375次阅读
    选择石英晶振时如何逐步<b class='flag-5'>确定</b><b class='flag-5'>参数</b>和类型

    TLE9879电阻和电容选型,配置参数怎么确定

    电阻和电容选型,配置参数怎么确定,谢谢!
    发表于 01-25 07:46

    带通滤波的参数确定

    求教一下,刚刚接触滤波电路,我想问一下这些电阻和电容的具体参数是怎么来计算的呢。我想获得一个中心频率为1Khz,频带宽为0.1Khz的带通滤波
    发表于 01-10 23:12

    电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?

    我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的? 数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时
    发表于 01-09 08:25

    ltspice变压器怎么设计参数

    设计变压器的参数需要考虑许多因素,包括功率、电压、电流、频率、损耗、效率和尺寸等。下面是设计变压器参数的一般步骤和注意事项: 第一步:确定变压器的功率需求 要设计一个合适的变压器,首先需要确定
    的头像 发表于 12-19 17:39 1623次阅读

    defer的这些坑,你遇到过吗?

    结论:延迟函数 fmt.Println(a) 的参数在 defer 语句出现的时候就已经确定下来了,所以不管后面如何修改 a 变量,都不会影响延迟函数
    的头像 发表于 12-01 09:28 357次阅读

    如何确定三极管放大电路的实际参数

    如何确定三极管放大电路的实际参数? 三极管放大电路是现代电子设备中最常见的电路之一。它被广泛应用于放大电压、放大电流和信号调理等方面。确定三极管放大电路的实际参数是设计和优化电路的关键
    的头像 发表于 11-23 09:14 1077次阅读