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

通过降低电源中的电容要求,克服MLCC短缺问题

星星科技指导员 来源:ADI 作者:Atsuhiko Furukawa 2022-12-21 10:49 次阅读

全球多层陶瓷电容器MLCC)的供应跟不上需求。这在很大程度上是由于手机电子复杂性增加,电动汽车销量增加以及电子内容在各行各业的全球扩张。一些智能手机在几年内将MLCC的使用量翻了一番;电动汽车的使用率是典型的现代内燃机的四倍(图 1)。2016年底出现的MLCC供应短缺使得获得最新电子产品中使用的多产电源所需的大容量产品(几十μF或更多)变得特别困难。希望降低MLCC要求的制造商不可避免地会关注电源的电容器要求,尤其是开关稳压器。这使电源设计人员处于缓解电容短缺的第一线。

pYYBAGOidEuARCL6AABp_Lge_Wc832.jpg?h=270&hash=871F3D6573C0B07628AB1F47CF75D7124CA51F2F&la=en&imgver=1

(一)。

poYBAGOidEyALfkgAABVsKLzuSk114.jpg?h=270&hash=67DEAA4CF22F6F5C17C1D99D6C0AB837443F1553&la=en&imgver=1

(二)。

图1.全球MLCC在电动汽车(a)和手机(b)中的使用量增加,而产量却没有相应增加,导致短缺。1

电源电路使用电容器,很多电容器

典型的DC-DC降压转换器使用以下电容(见图2):

输出电容:在负载瞬变期间平滑输出电压纹波和电源负载电流。通常,使用尺寸为几十μF至100μF的大电容器。

输入电容:除了稳定输入电压外,它还起到瞬时提供输入电流的作用。通常,使用几μF到几十μF。

旁路电容器:吸收开关操作产生的噪声和其他电路的噪声。通常使用 0.01 μF 至 0.1 μF。

补偿电容器:它确保反馈环路中的相位裕量并防止振荡。通常使用几百pF或几十nF。一些开关稳压器IC集成了补偿电容。

pYYBAGOidE-ADsejAABlpruSmUE854.jpg?h=270&hash=6913A417B76C61ABA5F4A01E76D415BB4B62EADD&la=en&imgver=1

图2.典型降压稳压器中使用的电容器。

减小电容的最佳方法是专注于最小化输出电容。接下来探讨降低输出电容的策略,然后是降低旁路电容要求的解决方案,并在一定程度上降低输入电容的要求。

提高开关频率以降低输出电容

图3a显示了一个典型的电流模式降压转换器框图,阴影区域表示反馈环路和补偿电路。

poYBAGOidFCAY7ptAACs3N4P_xU918.jpg?h=270&hash=821EEB84EB1F0E06DD2AE96986D7B9BC9B9D181F&la=en&imgver=1

(一)。

pYYBAGOidFKAMv9MAACe-OaDdaw204.jpg?h=270&hash=63E38B8E388F384AF1C298F6FC15E982794D6778&la=en&imgver=1

(二)。

图3.典型降压稳压器(a)和典型反馈特性(b)的框图。

反馈环路的特性如图3b所示。环路增益为0 dB(增益= 1)时的频率称为交越频率(fC).交越频率越高,稳压器的负载阶跃响应越好。例如,图4显示了支持负载电流从1 A快速增加到5 A的稳压器的负载阶跃响应。结果显示,交越频率为20 kHz和50 kHz,分别产生60 mV和32 mV压差。

poYBAGOidFOAHe61AAEYtlbl5aw656.jpg?h=270&hash=2D565E2A9CB6EA534B949A30DE95CA942528DB24&la=en&imgver=1

pYYBAGOidFWAb19XAAEW8mhb9KE200.jpg?h=270&hash=40AD31FB653471BB41874E6C87DC3B590C1F2EF2&la=en&imgver=1

图4.比较降压稳压器在两个交越频率下的负载阶跃响应。

从表面上看,增加交越频率似乎是一个简单的选择:通过最小化输出电压降来改善负载阶跃响应,从而可以减少输出电容。然而,提高分频频率带来了两个问题。首先,必须确保反馈环路有足够的相位裕量以防止振荡。通常,在交越频率处需要45°或更大(最好是60°或更大)的相位裕量。

另一个问题是开关频率(f西 南部) 和 fc.如果它们的大小相似,负反馈会响应输出电压纹波,从而威胁到稳定运行。作为指导原则,将交越频率设置为开关频率的五分之一(或更低),如图5所示。

poYBAGOidFeAbb-9AADHM4tpbgk061.jpg?h=270&hash=A288DC154E639AA01FA5A11E62D9B408E477B735&la=en&imgver=1

图5.如果开关频率和控制环路交越频率太近,负反馈可能会响应输出电压纹波。交越频率最好保持在开关频率的五分之一以下。

为了提高交越频率,还必须提高开关频率,这反过来又会导致顶部和底部FET的开关损耗增加,从而降低转换效率并产生额外的热量。电容的任何节省都会被额外的散热组件的复杂性所抵消:翅片、风扇或额外的电路板空间。

是否可以在高频操作下保持高效率?答案是肯定的。许多线性功率™ADI公司的稳压器IC通过集成独特的FET控制来实现这一点,即使在较高的开关频率下也能保持高效率(图6)。

pYYBAGOidFiAMcXWAACkf7Z5kjc848.jpg?h=270&hash=07E72053A21228190F868866A92CAC5A3B36DFCF&la=en&imgver=1

图6.线性稳压器的功率与竞争对手的比较。在典型的稳压器中,当开关频率上升时,效率会下降。ADI线性稳压器电源可在非常高的工作频率下保持高效率,从而支持使用较小值的输出电容。

例如,LT8640S 6 A输出降压稳压器在2 MHz频率(12 V输入和5 V输出)下工作时,在整个负载范围(0.5 A至6 A)内保持90%以上的效率。

该稳压器还通过降低电感电流纹波 (ΔIL),进而降低输出纹波电压 (ΔV外),如图 7 所示。同样,也可以使用更小的电感。

poYBAGOidFqATNo9AACI2zSEhgw061.jpg?h=270&hash=B534B4F6D6E5D32942B47F5E58F88EC004E8289D&la=en&imgver=2

图7.提高开关频率以减小电容器和电感器的尺寸。

开关频率越高,交越频率可以提高,从而改善负载阶跃响应和负载调整率,如图8所示。

pYYBAGOidFuAZ2HEAAD0NC2CKII953.jpg?h=270&hash=FCE2975E2CBC9287521739E2EFC10A633D82E0FA&la=en&imgver=1

图8.开关频率的提高可改善负载阶跃响应。

静音开关稳压器显著降低旁路电容

如何降低旁路电容?旁路电容器的主要作用是吸收开关操作本身产生的噪声。如果以其他方式降低开关噪声,则可以减少旁路电容器的数量。实现此目的的一种特别简单的方法是使用静音开关稳压器。®

静音开关稳压器如何降低开关噪声?开关稳压器有两个电流环路:顶部FET导通而底部FET关断时(红色环路)和顶部FET关断而底部FET导通时(蓝色环路),如图9所示。热回路承载完全开关的交流电流,即从零切换到 I峰并回到零。它具有最高的交流和EMI能量,因为它产生最强的变化磁场。

poYBAGOidF2AH17XAAAyXNW06Rc321.jpg?h=270&hash=54495931F0944348759958FA9ACB809ED4D8DCDA&la=en&imgver=1

图9.开关稳压器中的热回路产生大部分辐射噪声,因为它会产生交变磁场。

压摆率控制可用于通过减慢栅极信号的变化速率(降低di/dt)来抑制开关噪声。虽然可以有效抑制噪声,但这会增加开关损耗,产生额外的热量,特别是在前面描述的高开关频率下。压摆率控制在某些条件下非常有效,ADI公司还提供具有此功能的解决方案。

静音开关稳压器可抑制热回路产生的电磁噪声,无需压摆率控制。相反,它分裂了 V在引脚为两端,允许将热回路分成两个对称的热回路。产生的磁场被限制在IC附近的区域,并在其他地方显著降低,从而最大限度地减少辐射开关噪声(图10)。

pYYBAGOidF6APp6UAAFv6TdeEMg764.jpg?h=270&hash=A3653B4185BBFB742E0ABBCD9FF31BADAC7A1582&la=en&imgver=1

图 10.获得专利的静音切换器技术。

LT8640S是该技术的第二代产品——静音开关2(图11)——在IC中集成了输入电容器。这确保了最大的噪声抑制,无需在布局中仔细放置输入电容。当然,此功能也降低了MLCC的要求。另一个特性是扩频频率调制,通过动态改变开关频率来降低噪声峰值。这些功能的结合使 LT8640S 能够轻松清除汽车的 CISPR 25 5 类 EMC 标准(图 12)。

poYBAGOidGCAVlLnAAD2MI8wzm0328.jpg?h=270&hash=D2011083ECEC52C2D67D2577E7704CDBC865B917&la=en&imgver=1

图 11.ADI公司的静音开关2技术将输入电容引入IC内,从而简化布局并改善噪声抑制。

poYBAGOidGKAAGzNAACmNtm14gI710.jpg?h=270&hash=535DA6D19113F42F58AB3FEFA9C653FB69446A13&la=en&imgver=1

图 12.静音开关稳压器 2 器件(如 LT8640S)中的噪声抑制功能组合,即使在降低输入和旁路电容的同时,也可以轻松清除 CISPR 25 5 类峰值限值。

结论

ADI线性器件的电源有助于降低MLCC要求,帮助设计人员克服MLCC短缺的问题。通过使用高频操作来降低输出电容要求,同时保持异常高效率。采用静音开关稳压器架构的器件可显著抑制 EMI 噪声,从而降低旁路电容器要求。静音切换器 2 器件进一步降低了 MLCC 需求。

审核编辑:郭婷

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
  • 电源
    +关注

    关注

    184

    文章

    16769

    浏览量

    246144
  • 开关稳压器
    +关注

    关注

    4

    文章

    773

    浏览量

    73236
  • MLCC
    +关注

    关注

    44

    文章

    665

    浏览量

    45046
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    通过降低电源电容要求来解决MLCC短缺问题

    典型的直流-直流降压变换器使用下列电容: 输出电容:在负载瞬态响应期间,平缓输出电压波纹和电源负载电流。一般使用几十μF到100 μF的大电容。 输入
    发表于 02-26 14:41 1976次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>电源</b>对<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>要求</b>来解决<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>短缺</b>问题

    MLCC短缺电源应用的影响降至最低

    多层陶瓷电容器(MLCC)由于其可靠性和小尺寸,几乎用于所有类型的电子设备。 作为电源应用设计人员,您可能想知道如何在供应链适应的同时最大限度地降低
    的头像 发表于 06-29 10:47 9142次阅读
    将<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>短缺</b>对<b class='flag-5'>电源</b>应用的影响降至最低

    智能机关于MLCC的优选方案

    目前智能机MLCC的使用量高达350pcs,占据了整个BOM的电子元件的50%以上,和之前的功能机比差异是很大的,智能机MLCC的BOM成本也在RMB6-11元之间,因此从价值工程的角度去选择
    发表于 08-03 12:04

    焊接贴片电容MLCC的过程的一些问题和注意事项

    过程,贴片电容MLCC和PCB的膨胀系数不同,于是产生应力,导致裂纹。要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种失效会大大增加。MLCC更是
    发表于 11-15 09:08

    MLCC叠层电容如何选型

    不同材质对性能的影响使用MLCC,不能不了解MLCC的不同材质和这些材质对应的性能。MLCC的材质有很多种,每种材质都有自身的独特性能特点。不了解这些,所选用的电容就很有可能满足不了电
    发表于 07-16 16:08

    MLCC短缺问题的解决办法有哪些?

    运行。制造工厂想要降低MLCC要求不可避免地想要从电源电容要求着手,尤其是开关稳压器的
    发表于 10-28 09:28

    请问怎么降低MLCC压电效应和可听噪声?

    如何降低MLCC电容器产生的可听噪声?
    发表于 04-07 06:40

    如何选择合适的MLCC?有哪些要求

    如何选择合适的MLCC?有哪些要求MLCC组装过程中会引起哪些失效?MLCC如何替代电解电容
    发表于 04-21 06:32

    IC电源中使用的MLCC必须具备那几点要求

    IC电源中使用的MLCC必须具备那几点要求?使用低ESL电容器的目的是什么?低ESL电容器的种类和优点有哪些?
    发表于 06-08 07:02

    如何通过降低电源电容要求来解决MLCC短缺问题?

    如何通过降低电源电容要求来解决MLCC短缺问题?
    发表于 06-17 11:12

    面向电源电路的MLCC解决方案

    通过验证输出电容器的最佳构成来为您介绍面向电源电路的MLCC解决方案。  电气特性方面的 电容要求
    发表于 01-26 16:33

    如何低对陶瓷电容电源要求

    多层陶瓷电容器(MLCC)的价格在过去几年急剧上涨,究其原因,与汽车、工业、数据中心和电信行业使用的电源数量增加有关。陶瓷电容被用在电源输出
    的头像 发表于 09-02 09:43 2360次阅读
    如何低对陶瓷<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>要求</b>

    要不要降低MLCC电源要求

    多层陶瓷电容器(MLCC)的价格在过去几年急剧上涨,究其原因,与汽车、工业、数据中心和电信行业使用的电源数量增加有关。陶瓷电容被用在电源输出
    发表于 01-08 21:21 19次下载
    要不要<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>MLCC</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>要求</b>

    降低工业和汽车应用中陶瓷电容器的电源要求

    在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源
    的头像 发表于 11-25 15:23 669次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>工业和汽车应用中陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>要求</b>

    降低工业和汽车应用中陶瓷电容器的电源要求

    在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源
    的头像 发表于 12-16 15:47 508次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>工业和汽车应用中陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>要求</b>