贴片电容 ESR

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1、贴片电容ESR1、那些贴片电容选用贴片电容的时候,比较迷惑的应该是它的材质,什么C0G,什么X5R,什么Y5V。。。不就是个电容嘛,搞这么复杂。。。困惑了没多久,老工程师告诉我,选C0G就行了。可上星期一同学问起这事来,说是面试的时候被问到了。。。这才重视起来,为啥啊?就搜之下,找到下面这张灰常有说服力的图。先说明,X5R,X7R,Y5V,Z5U,C0G(也常叫NP0)。。。。等等这些,都是陶瓷电容,这些名字是一个叫EIA的组织给起的,他们的最大不同之处就是温度相关性能变化。从下面两张图可以看出个大概:明白了吧?虽说都是贴片陶

2、瓷电容,据说是因为他们层间用的电介质不一样,所以他们讲就呈现出不同的温度特性。这些陶瓷电容的容值和误差(生产误差,不是每个都能造一样的)都是在25℃,即室温下定义的。当他们工作温度不在室温下时,不管是加热还是冷冻,他们的容值都会发生改变。EIA定义如下:估计会有些好奇,为啥没C0G(NP0)。我也暂时不明白,但是,C0G和他们几个最大区别是,C0G是一类材质,上面列的几种都是二、三类材质。说说他们的用途:①C0G(EIAcode)或者叫NP0(产业习惯称呼)所用的材料一般收到温度影响比较小(Negative-Positivez

3、ero),温度系数在0±30ppm/℃以內,电容值随频率和电压变化小于±0.05%。正因为C0G/NP0所用的电介质lose比较小,所以呢,多会用在滤波器,时钟电路,还有晶振匹配电路中;高频特性较好,最高可用到Gbit级的电路中。但是这类电容容值比有限,一般<10nF.其它常用的一类电介质材料:P350,N1000/M3K.②X7R是在工业中被广泛采用的一种温度稳定型电容器,具有中等介电常数,电气性能较稳定,在温度、电压等改变时,性能变化并不显著,适用于隔直、耦合、旁路与容量稳定性要求不太高的鉴频电路。在使用温度(-55℃~+

4、125℃)范围內容值变化率在±15%以內,老化率为10年1%。X7R是一种强电介质,所以这种电容一般在100pF~2.2uF。③Y5V这种材料具有较高的介电常数,常用于生产比容较大的大容量電容器产品,可以用小的尺寸做大容量的电容,但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度,电压等测试条件较敏感。Y5V是一种普通用途的电容器,在使用溫度(-30~+85℃)范围內容值变化率较大,+22/-82%以內,老化率为10年5%。容值范围1000pF~10μF。2、另一个深奥话题--------ESR(Equivalentseriesres

5、istance)你可以直接把它看做电容的内阻,或者你可以认为是有一个电阻和它串联在一起。这个电阻就是ESR。一个理想的电容应该是没有loss的,同时,它的ESR应该为0,它应该呈现完美的容性。它对交流信号的相位(phase)应该是没任何影响的。。。唯独不应该的,这是个真实世界,没那么完美的玩意。真实的电容,除了有ESR特性外,还有ESL特性(感性)。这里我们说说ESR,因为。。。好吧,是因为我对ESL了解还不多。。。还是略微提下吧,对于ESL,有这么一段话:ESL经常会成为ESR的一部分,并且ESL也会引发一些电路故障,比如串

6、连谐振等。但是相对容量来说,ESL的比例太小,出现问题的几率很小,再加上电容制作工艺的进步,现在已经逐渐忽略ESL,而把ESR作为除容量之外的主要参考因素了。开讲ESR。其实总结为一句话,ESR越大,在电容上浪费的能量就越多。发热量Q=I²*R。R即ESR。电容的Q值计算方法为:Q=Xc/R。其中Xc=1/wc=1/(2*pi*f*c),R为ESR。明显的R增大,Q是减小的。而Q的倒数就是闻名遐迩的tan(δ),也就是tan(δ)=ESR/Xc。。。于是乎,ESR越大,tan(δ)就越大,浪费电越多。。。又说回去了。。。好吧,

7、考虑ESR对我们设计有什么用呢?看下面一段话:主板上的每个电容,设计时一般是按最大负载时的工作情况来设计的,因此,在大多数情況下,只要更换和原电容参数值相等的电容即可,当然,如果追求超频性或稳定性,可以适当提高一些。ATTENTION!这里有个误区:原参数值指的主要是什么?大多数人可能以为是电容的容量。其实你错了。在高频开关电源中,决定电容取值的主要参数是耐压及ESR(等效串联电阻),而不是容量。电容的容量,只在信号发生、高通、低通、带通等几类电路中有意义,而在滤波方面并沒起多大作用。电源的稳定性,主要体现在纹波电压的大小,一

8、般情況,CPU的供电要求在输出最大负载电流时,纹波电压低于100mV,最大负载电流可以这样计算:假如某CPU的最大功耗为90W,核心电压为1.5V,那么最大负载电流为:90W/1.5V=60A假设最大纹波电压为100mV,则要求电容的ESR值:ESR<100mV/60A=1.

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