124

nuus

Kapasitors is een van die komponente wat die meeste op stroombane gebruik word. Soos die aantal elektroniese toestelle (van selfone tot motors) aanhou toeneem, neem die vraag na kapasitors ook toe. Die Covid 19-pandemie het die wêreldwye komponentvoorsieningsketting van halfgeleiers ontwrig. aan passiewe komponente, en kapasitors was 'n tekort aan1.
Besprekings oor die onderwerp van kapasitors kan maklik in 'n boek of 'n woordeboek omskep word. Eerstens is daar verskillende tipes kapasitors, soos elektrolitiese kapasitors, film kapasitors, keramiek kapasitors ensovoorts. Dan, in dieselfde tipe, is daar verskillende diëlektriese materiale.Daar is ook verskillende klasse.Wat die fisiese struktuur betref, is daar twee-terminale en drie-terminale kapasitortipes.Daar is ook 'n X2Y tipe kapasitor, wat in wese 'n paar Y kapasitors is wat in een ingekapsuleer is.Wat van superkapasitors ?Die feit is, as jy gaan sit en kapasitorkeusegidse van groot vervaardigers begin lees, kan jy maklik die dag spandeer!
Aangesien hierdie artikel oor die basiese beginsels gaan, sal ek soos gewoonlik 'n ander metode gebruik. Soos vroeër genoem, kan kapasitorkeusegidse maklik op verskafferwebwerwe 3 en 4 gevind word, en veldingenieurs kan gewoonlik die meeste vrae oor kapasitors beantwoord.In hierdie artikel, Ek sal nie herhaal wat jy op die internet kan kry nie, maar sal deur praktiese voorbeelde demonstreer hoe om kapasitors te kies en te gebruik. Sommige minder bekende aspekte van kapasitorkeuse, soos kapasitansiedegradasie, sal ook gedek word.Nadat jy hierdie artikel gelees het, sal jy moet 'n goeie begrip hê van die gebruik van kapasitors.
Jare gelede, toe ek in 'n maatskappy gewerk het wat elektroniese toerusting vervaardig het, het ons 'n onderhoudsvraag vir 'n kragelektronika-ingenieur gehad. Op die skematiese diagram van die bestaande produk, sal ons potensiële kandidate vra "Wat is die funksie van die GS-skakel elektrolitiese kapasitor?” en "Wat is die funksie van die keramiekkapasitor langs die skyfie?" Ons hoop dat die korrekte antwoord die GS-buskapasitor is. Keramiekkapasitors word vir energieberging gebruik vir filtering.
Die "korrekte" antwoord wat ons soek, wys eintlik dat almal in die ontwerpspan na kapasitors kyk vanuit 'n eenvoudige stroombaanperspektief, nie vanuit 'n veldteorie-perspektief nie. Die oogpunt van stroombaanteorie is nie verkeerd nie. By lae frekwensies (vanaf 'n paar kHz) tot 'n paar MHz), kan kringteorie gewoonlik die probleem goed verduidelik. Dit is omdat die sein by laer frekwensies hoofsaaklik in differensiële modus is. Deur stroombaanteorie te gebruik, kan ons die kapasitor sien wat in Figuur 1 getoon word, waar die ekwivalente reeksweerstand ( ESR) en ekwivalente reeksinduktansie (ESL) laat die impedansie van die kapasitor verander met frekwensie.
Hierdie model verduidelik die kringwerkverrigting volledig wanneer die stroombaan stadig geskakel word. Soos die frekwensie egter toeneem, word dinge al hoe meer ingewikkeld. Op 'n sekere stadium begin die komponent nie-lineariteit toon. Wanneer die frekwensie toeneem, word die eenvoudige LCR-model het sy beperkings.
Vandag, as ek dieselfde onderhoudsvraag gevra word, sou ek my veldteorie-waarnemingsbril dra en sê dat beide kapasitortipes energiebergingstoestelle is.Die verskil is dat elektrolitiese kapasitors meer energie as keramiekkapasitors kan stoor.Maar in terme van energieoordrag , kan keramiekkapasitors energie vinniger oordra.Dit verklaar hoekom keramiekkapasitors langs die skyfie geplaas moet word, omdat die skyfie 'n hoër skakelfrekwensie en skakelspoed het in vergelyking met die hoofkragkring.
Vanuit hierdie perspektief kan ons eenvoudig twee prestasiestandaarde vir kapasitors definieer.Een is hoeveel energie die kapasitor kan stoor, en die ander is hoe vinnig hierdie energie oorgedra kan word.Albei hang af van die vervaardigingsmetode van die kapasitor, die diëlektriese materiaal, die verbinding met die kapasitor, ensovoorts.
Wanneer die skakelaar in die stroombaan gesluit is (sien Figuur 2), dui dit aan dat die las energie van die kragbron benodig. Die spoed waarteen hierdie skakelaar sluit bepaal die dringendheid van die energievraag. Aangesien energie teen die spoed van lig beweeg (die helfte die spoed van lig in FR4-materiale), neem dit tyd om energie oor te dra. Daarbenewens is daar 'n impedansie-wanverhouding tussen die bron en die transmissielyn en die las. Dit beteken dat energie nooit in een rit oorgedra sal word nie, maar in veelvuldige heen en terug5, en daarom sien ons, wanneer die skakelaar vinnig oorskakel, vertragings en lui in die skakelgolfvorm.
Figuur 2: Dit neem tyd vir energie om in die ruimte voort te plant; impedansie-wanaanpassing veroorsaak veelvuldige heen-en-weer ritte van energie-oordrag.
Die feit dat energie-oordrag tyd en veelvuldige heen- en terugreise neem, sê vir ons dat ons die energiebron so na as moontlik aan die las moet opspoor, en ons moet 'n manier vind om energie vinnig oor te dra. Die eerste word gewoonlik bereik deur die fisieke te verminder. afstand tussen die las, skakelaar en kapasitor. Laasgenoemde word bereik deur 'n groep kapasitors met die kleinste impedansie bymekaar te maak.
Veldteorie verduidelik ook wat algemene modus geraas veroorsaak. Kortom, algemene modus geraas word gegenereer wanneer die energievraag van die las nie tydens skakeling voldoen word nie. Daarom sal die energie wat in die spasie tussen die las en nabygeleë geleiers gestoor word, voorsien word om te ondersteun die stapvraag.Die spasie tussen die las en nabygeleë geleiers is wat ons parasitiese/onderlinge kapasitansie noem (sien Figuur 2).
Ons gebruik die volgende voorbeelde om te demonstreer hoe om elektrolitiese kapasitors, multi-laag keramiek kapasitors (MLCC) en film kapasitors te gebruik. Beide stroombaan- en veldteorie word gebruik om die werkverrigting van geselekteerde kapasitors te verduidelik.
Elektrolitiese kapasitors word hoofsaaklik in die GS-skakel as die hoofenergiebron gebruik. Die keuse van elektrolitiese kapasitor hang dikwels af van:
Vir EMC-werkverrigting is die belangrikste kenmerke van kapasitors impedansie- en frekwensie-eienskappe. Laefrekwensie gelei emissies hang altyd af van die werkverrigting van die DC skakel kapasitor.
Die impedansie van die GS-skakel hang nie net af van die ESR en ESL van die kapasitor nie, maar ook van die area van die termiese lus, soos getoon in figuur 3. 'n Groter termiese lusarea beteken dat energie-oordrag langer neem, dus prestasie geraak sal word.
'n Verlaagde GS-GS-omsetter is gebou om dit te bewys. Die vooraf-voldoening EMC-toetsopstelling wat in Figuur 4 getoon word, voer 'n uitgevoerde emissieskandering tussen 150kHz en 108MHz uit.
Dit is belangrik om te verseker dat die kapasitors wat in hierdie gevallestudie gebruik word almal van dieselfde vervaardiger is om verskille in impedansie-eienskappe te vermy. Wanneer jy die kapasitor op die PCB soldeer, maak seker dat daar nie lang leidings is nie, aangesien dit die ESL van die kapasitor.Figuur 5 toon die drie konfigurasies.
Die geleide emissieresultate van hierdie drie konfigurasies word in Figuur 6 getoon. Dit kan gesien word dat, in vergelyking met 'n enkele 680 µF kapasitor, die twee 330 µF kapasitors 'n geraasverminderingsprestasie van 6 dB oor 'n wyer frekwensiereeks bereik.
Vanuit die stroombaanteorie kan gesê word dat deur twee kapasitors parallel te koppel, beide ESL en ESR gehalveer word.Vanuit die veldteorie-oogpunt is daar nie net een energiebron nie, maar twee energiebronne word aan dieselfde las voorsien. , wat die algehele energie-oordragtyd effektief verminder. By hoër frekwensies sal die verskil tussen twee 330 µF kapasitors en een 680 µF kapasitor egter krimp. Dit is omdat hoëfrekwensiegeraas onvoldoende stapenergie-respons aandui. die skakelaar, verminder ons die energie-oordragtyd, wat die staprespons van die kapasitor effektief verhoog.
Die resultaat vertel ons 'n baie belangrike les. Die verhoging van die kapasitansie van 'n enkele kapasitor sal oor die algemeen nie die stapvraag na meer energie ondersteun nie. Indien moontlik, gebruik 'n paar kleiner kapasitiewe komponente. Daar is baie goeie redes hiervoor. Die eerste is koste. Oor die algemeen gesproke, vir dieselfde pakketgrootte, verhoog die koste van 'n kapasitor eksponensieel met die kapasitansiewaarde. Die gebruik van 'n enkele kapasitor kan duurder wees as om verskeie kleiner kapasitors te gebruik. Die tweede rede is grootte. Die beperkende faktor in produkontwerp is gewoonlik die hoogte van die komponente.Vir grootkapasiteit-kapasitors is die hoogte dikwels te groot vir produkontwerp.Die derde rede is die EMC-werkverrigting wat ons in die gevallestudie gesien het.
Nog 'n faktor om in ag te neem wanneer 'n elektrolitiese kapasitor gebruik word, is dat wanneer jy twee kapasitors in serie koppel om die spanning te deel, jy 'n balanseerweerstand 6 sal benodig.
Soos vroeër genoem, is keramiekkapasitors miniatuurtoestelle wat vinnig energie kan verskaf.Ek word dikwels die vraag gevra "Hoeveel kapasitor het ek nodig?"Die antwoord op hierdie vraag is dat vir keramiekkapasitors die kapasitansiewaarde nie so belangrik moet wees nie. Die belangrike oorweging hier is om te bepaal by watter frekwensie die energie-oordragspoed voldoende is vir jou toepassing. As die geleide emissie by 100 MHz misluk, dan sal die kapasitor met die kleinste impedansie by 100 MHz 'n goeie keuse wees.
Dit is nog 'n misverstand van MLCC. Ek het gesien hoe ingenieurs baie energie spandeer om keramiekkapasitors met die laagste ESR en ESL te kies voordat die kapasitors deur lang spore aan die RF-verwysingspunt verbind word. Dit is die moeite werd om te noem dat die ESL van MLCC gewoonlik baie is laer as die verbindingsinduktansie op die bord.Verbindingsinduktansie is steeds die belangrikste parameter wat die hoëfrekwensie-impedansie van keramiekkapasitors beïnvloed7.
Figuur 7 toon 'n slegte voorbeeld. Lang spore (0.5 duim lank) stel ten minste 10nH induktansie in. Die simulasieresultaat toon dat die impedansie van die kapasitor baie hoër word as wat verwag word by die frekwensiepunt (50 MHz).
Een van die probleme met MLCC's is dat hulle geneig is om te resoneer met die induktiewe struktuur op die bord. Dit kan gesien word in die voorbeeld wat in Figuur 8 getoon word, waar die gebruik van 'n 10 µF MLCC resonansie by ongeveer 300 kHz instel.
Jy kan resonansie verminder deur 'n komponent met 'n groter ESR te kies of bloot 'n klein waarde-weerstand (soos 1 ohm) in serie met 'n kapasitor te plaas. Hierdie tipe metode gebruik verliesende komponente om die stelsel te onderdruk. 'n Ander metode is om 'n ander kapasitansie te gebruik. waarde om die resonansie na 'n laer of hoër resonansiepunt te skuif.
Filmkapasitors word in baie toepassings gebruik. Hulle is die keusekapasitors vir hoëkrag-DC-DC-omsetters en word gebruik as EMI-onderdrukkingsfilters oor kraglyne (AC en DC) en gewone-modus-filterkonfigurasies. Ons neem 'n X-kapasitor as 'n voorbeeld om sommige van die hoofpunte van die gebruik van filmkapasitors te illustreer.
As 'n oplewingsgebeurtenis plaasvind, help dit om die piekspanningspanning op die lyn te beperk, dus word dit gewoonlik gebruik met 'n verbygaande spanningsonderdrukker (TVS) of metaaloksiedvaristor (MOV).
Jy weet dalk al hierdie alles, maar het jy geweet dat die kapasitansiewaarde van 'n X kapasitor aansienlik verminder kan word met jare se gebruik?Dit is veral waar as die kapasitor in 'n vogtige omgewing gebruik word.Ek het gesien hoe die kapasitansiewaarde van die X-kapasitor daal net tot 'n paar persent van sy gegradeerde waarde binne 'n jaar of twee, so die stelsel wat oorspronklik met die X-kapasitor ontwerp is, het eintlik al die beskerming verloor wat die voorkant-kapasitor mag hê.
So, wat het gebeur?Voglug kan in die kapasitor lek, teen die draad op en tussen die boks en die epoksiepotmengsel. Die aluminiummetallisasie kan dan geoksideer word.Aluminiumoxide is 'n goeie elektriese isolator, waardeur kapasitansie verminder word. Dit is 'n probleem wat alle filmkapasitors sal teëkom. Die kwessie waarvan ek praat is filmdikte. Bekende kapasitorhandelsmerke gebruik dikker films, wat groter kapasitors as ander handelsmerke tot gevolg het. Die dunner film maak die kapasitor minder robuust teen oorlaai (spanning, stroom of temperatuur), en dit is onwaarskynlik dat dit homself sal genees.
As die X-kapasitor nie permanent aan die kragtoevoer gekoppel is nie, hoef jy nie bekommerd te wees nie. Byvoorbeeld, vir 'n produk wat 'n harde skakelaar tussen die kragtoevoer en die kapasitor het, kan grootte belangriker as lewe wees, en dan kan jy 'n dunner kapasitor kies.
As die kapasitor egter permanent aan die kragbron gekoppel is, moet dit hoogs betroubaar wees.Die oksidasie van kapasitors is nie onvermydelik nie.As die kapasitor-epoksiemateriaal van goeie gehalte is en die kapasitor nie dikwels aan uiterste temperature blootgestel word nie, sal die daling in waarde moet minimaal wees.
In hierdie artikel, die eerste keer bekendgestel die veld teorie siening van kapasitors. Praktiese voorbeelde en simulasie resultate wys hoe om die mees algemene kapasitor tipes te kies en te gebruik. Hoop hierdie inligting kan jou help om die rol van kapasitors in elektroniese en EMC ontwerp meer omvattend te verstaan.
Dr. Min Zhang is die stigter en hoof EMC-konsultant van Mach One Design Bpk, 'n VK-gebaseerde ingenieursmaatskappy wat spesialiseer in EMC-konsultasie, probleemoplossing en opleiding. Sy diepgaande kennis in kragelektronika, digitale elektronika, motors en produkontwerp het tot voordeel getrek. maatskappye regoor die wêreld.
In Compliance is die hoofbron van nuus, inligting, opvoeding en inspirasie vir elektriese en elektroniese ingenieurs.
Lugvaart Motorkommunikasie Verbruikerselektronika Onderwys Energie en Kragbedryf Inligtingstegnologie Medies Militêre en Nasionale Verdediging


Postyd: Jan-04-2022