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亚博网vip:开关电源:关于电容选型

  的性质是不同的。由于将输入与输出分隔解说更简略了解,所以从输入电容器开端说明。为稳重起见,首要简略说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的条件。

  下图是同步整流降压型转化器的电路示意图。从VIN看,前方的MOSFET是高边开关,接通该高边开关时,该高边开关的电流波形简直笔直上升,流过与电感电流相同的电流。并且,断开高边开关并接通低边开关时,该电流敏捷变为零。该电流波形的AC部分流过输入电容器。

  该输入电容器的电流所发生的电压(波形)因电容器的“静电电容”之外存在的寄生成分“ESR(等效串联电阻)”及“ESL(等效串联电感)”的差异而不同。

  简而言之,静电电容之外,会呈现ESR与ESL所发生的影响吧。 是的。由于机会难得,所以进行略微深化的说明。能够用波形与公式来表明方才所说的电容、ESR、ESL这3个要素各自的影响。为了便于了解请看下图。

  该图表明电容器电流为矩形波时,各成分发生了什么样的电压。首要是ESR所发生的电压,公式所示ESR即电阻×电流的矩形波。电容成分是电流与时间的积分,是三角波。ESL成分能够用微分来表明,在开关的时间点发生一会儿的脉冲电压,这能够以为是被称作“尖峰”等的高速脉冲性噪声。毕竟在电容器两头的电压改变是它们3种成分的电压之和的组成波。 3种成分的组成波是评价过开关电源的人所眼熟的波形,能够简略以为它仅仅是把各成分的影响加在一起的产品吗? 根本上是这样。而事实上这正是重要之处。例如,能够看出矩形波成分越大ESR也越大。此外,能够估测出尖峰大时,ESL较大。它们最好都是零,可是由于它们是现实存在的东西,评价时调查输入电容器的电流与电压,从波形能够知道哪里出了问题。 这是一份实验电路的实践波形材料,请看实践波形并让我来说明钽电容器与叠层陶瓷电容器有怎样的不同。

  首要,实验电路是给待评价电容器一个5V/100kHz的开关来监测电压与电流。电容器的容值是22µF与100µF两种。由于钽电容器与叠层陶瓷电容器的部件差异,ESR的差异很大。这是开始谈到过的叠层陶瓷电容器的长处之一。从ESR的比较图中能够看出,在100kHz时,尽管叠层陶瓷电容器的容值大约只要1/5,但ESR值低了2位数。 首要请看22µF钽电容器的电压波形。赤色箭头所表明的简直笔直的电压改变部分是ESR所发生的矩形波成分。由于ESR较大,它所发生的纹波电压相当大。能够看出,当变为100µF时,ESR所发生的电压变为一半以下。也就是说,ESR变为一半以下。尽管多少调查到了ESL所发生的尖峰,可是没有超越全体的纹波电压,能够以为没有ESL所发生的显着问题。 由于现已看到了下侧的叠层陶瓷电容器的波形,所以先问一下,波形是三角波,只能看到较小的尖峰,是由于ESR十分小,ESR所发生的矩形波成分简直没有;ESL也比钽电容器和导电性高分子材料电容器小,尖峰也很小,首要看到的是电容成分所发生的三角波。这样的了解对吗? 正是如此。能够看出容值是100µF时,其三角波也变得更小,纹波电压十分小。这儿能够说的是,运用ESR与ESL较小的叠层陶瓷电容器能够使纹波电压和波尖显着变小。从不同视点再次调查波形图表能够看出,100µF的钽电容器与22µF的叠层陶瓷电容器的纹波电压大致相同。也就是说,假如完成相同水平的输入纹波电压,运用叠层陶瓷电容器时的一个长处是,由于其容值较小,必定只需求较小尺度就能够完成。 请参阅另一个运用电源IC的评价板来比较导电性高分子材料电容器与叠层陶瓷电容器的输入纹波的材料。着眼点是导电性高分子材料电容器的容值为82µF,叠层陶瓷电容器为30µF,仅一半以下,导电性高分子材料电容器的ESL所发生的尖峰较大。还有尺度。趁便说一句,赤色圆圈所圈定的输入电容器的左边各有2个电容器,那是输出电容器。1个导电性高分子电容器的空间包容了2个叠层陶瓷电容器。这根本上是小型并且能够削减容量的成果。

  转化一下论题,当规划电源而阅览电源IC的技能标准时会发现简直一切的技能标准中都记叙了“输入电容器选型时请留意额外纹波电流”。关于这一点,与电容的品种和特性有什么联络? “留意额外纹波电流”首要是指要运用能够容许输入纹波电流的额外的电容器,由于输入电容器流过的纹波电流大于输出电容器,从这个视点看,比起输出电容器更需求留意额外纹波电流。接着,额外纹波电流与本身发热相关。由于电容器的ESR是电阻成分,当纹波电流流过时会发热。天经地义,ESR较大时发热量也会增大。别的,需求充分考虑输入电容器的纹波电流较大,因而发热量也添加的状况。 关于一般的铝电解电容器,遍及被以为关于温度与寿数的讨论很重要,那么关于其他品种电容器是怎么样呢? 原则上思路相同。尽管程度有所不同,但随温度升高任何电容器包含寿数在内的可靠性都会下降。例如,关于电解电容器和导电性高分子材料电容器,一般作为额外纹波电流的条件标有100kHz时的容许电流,能够以其为基准进行规划。而叠层陶瓷电容器有时会标有略微不同的条件,ROHM公司标明的条件是“本身发热20℃以内”。(最近变更为20℃)

  以叠层陶瓷电容器的技能标准为例,这是经过开关频率取得本身发热与容许纹波电流的图表。此外,还建立了频率和ESR曲线的相关。 下面的容许纹波电流图表明关于开关频率为10kHz、100kHz、1MHz时的纹波电流的温度上升曲线。从图中能够看出,比方1MHz的开关为了确保“本身发热20℃以下”,能够容许在10℃与1MHz的曲线A的纹波电流。 别的,从上面的频率与ESR图中能够读取出条件所提出的3个频率的ESR值。能够看出特别是DC/DC所运用的数百KHz到数MHz是ESR最低的规模,是有助于按捺发热的特征。对此,能够读取出在ESR略微变高的10kHz条件下,容许纹波电流变小。显而易见容许纹波电流与ESR有着亲近的联络,能够说ESR较小的叠层陶瓷电容器在发热方面也极具优势。 电源电路的输入纹波电流是能够经过公式求得的。以降压型转化器为例,技能标准中应该提出了如下的公式。

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