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
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

MLCC电容器啸叫是什么?

微云疏影 来源:硬件工程师看海 作者:硬件工程师看海 2022-04-11 15:41 次阅读

随着笔记本电脑手机等设备的普及,由电容器振动所产生的“啸叫”问题越来越多的受到人们的关注,如何优化各电源架构的电容啸叫,让电容闭嘴,是一个有趣的问题。

MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的变化,此为逆压电效应,当振动频率落入人耳听觉范围内时,就会产生噪音,即所谓的“啸叫”。正压电效应相反,是受到力的作用,产生电场的过程。

pYYBAGJT27yAPbfAAAChWRRdWj4766.jpg

poYBAGJT27yAOxFRAAGSs2Ska0Q410.jpg

无论是笔记本电脑还是手机,对电源的要求越来越高,通常在电源网络上并联大量的MLCC电容,如BUCK、BOOST架构的电源,当设计异常或者负载工作模式异常时,就很容易产生“啸叫”。

在笔记本电脑中,当电脑处于休眠状态,或者启动摄像头时,容易产生啸叫。

pYYBAGJT272AOrZAAAC4dzL631E369.jpg

在手机中,最典型的一个案例是GSM所用的PA电源,此电源线上的特点是功率波动大、波动频率为典型的217Hz,落入人耳听觉范围内(20Hz~20Khz),当GSM通话时,用专用听诊器听此电源线上的电容,很容易听到“滋滋”啸叫音。

poYBAGJT272AVWQDAAHRLfaQQW8955.jpg

如何抑制?

1. BUCK电源通常有PWM和PFM两种工作模式。PWM工作模式时纹波小,用在负载功耗比较高的条件下,为了避免BUCK在PWM工作模式时,给电容充电的开关频率进入人耳范围内引起啸叫,有的电源的开关频率会刻意避开20hz~20Khz这个开关频率。

pYYBAGJT272ASrBgAAEY-M4YQNE711.jpg

2. 当电源处于轻载模式时,会间歇性的工作,间歇性输出几个脉冲,这个间歇性脉冲的频率,也有可能被人耳听到。所以也要从电源或者负载的角度,来优化PFM工作时间歇性脉冲的工作频率,避免啸叫。

poYBAGJT272AEo4pAABBZX9fwio838.jpg

3. 另一个是隐含的一个状态,在项目初期,系统往往不稳定,负载在正常和低功耗模式之间反复切换,电源也容易在PWM和PFM两个模式之间反复切换,这个切换的时隙,这也可能引起啸叫,需要软件优化系统的稳定性,避免负载工作模式异常切换来避免啸叫。

4. BUCK电感的饱和电流选取不合适时,有可能使得输出电流增加,会误触发电源进入过流保护,电源在正常工作模式和过流保护模式之间反复切换,也有一定可能性引起啸叫,电感选取一定要合适。

pYYBAGJT272AE4NjAAA4iA5GmtQ037.jpg

5. 开关电源本身纹波就大,多相开关电源具有纹波小、电流大的优点,通过交错相位,可以有效减小电源的纹波进而抑制啸叫。

pYYBAGJT276ACJbUAAOOV7i_CdM834.jpg

poYBAGJT276AX3CRAALci5oqDts124.jpg

6. 抑制啸叫,除了上述软件、参数、架构的修改之外,一个典型的方案是使用抗啸叫电容,比如村田KRM系列和ZRB系列。

pYYBAGJT27-AXg_BAAEKyEoaXZw831.jpg

其特殊的结构可降低电容器的啸叫现象,可吸收由热量和机械冲击引起的应力,实现高可靠性。相比于Ta电容,抗啸叫MLCC电压变动⊿V比初期小7~22%。

poYBAGJT27-AHTKiAAOIC1FWJxU070.jpg

7. 在布局的时候,也可以优化布局,电容彼此之间交错排列,抑制振动。

8. 甚至有的人提出了在电容旁边挖槽,缓解啸叫的方案。

pYYBAGJT27-ADFGMAAA170-JT7A319.jpg

以上就是电容啸叫的原理以及规避建议。

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
  • 电容器
    +关注

    关注

    63

    文章

    5814

    浏览量

    96777
  • MLCC
    +关注

    关注

    44

    文章

    659

    浏览量

    44874
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    TDK电容器产品指南

    MLCC电容器使用说明,选型条件
    发表于 04-09 09:06 7次下载

    双电层电容器和赝电容器的区别

    双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、
    的头像 发表于 03-05 15:48 485次阅读

    MLCC电容啸叫!?怎么让它闭嘴!

    架构的电容啸叫,让电容闭嘴,是一个有趣的问题。 MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起
    的头像 发表于 02-20 08:45 121次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>!?怎么让它闭嘴!

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
    的头像 发表于 02-02 10:28 483次阅读

    【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策

    【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
    的头像 发表于 12-06 17:26 437次阅读
    【干货分享】<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>的4个对策

    SLC VS. MLCC,哪种电容器更适合您的应用?

    SLC VS. MLCC,哪种电容器更适合您的应用?
    的头像 发表于 12-04 15:41 303次阅读
    SLC VS. <b class='flag-5'>MLCC</b>,哪种<b class='flag-5'>电容器</b>更适合您的应用?

    MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?

    MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?怎么解决
    的头像 发表于 11-30 15:44 663次阅读

    积层陶瓷电容器MLCC)市场情况

    电容器
    的头像 发表于 10-22 08:10 652次阅读
    积层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>(<b class='flag-5'>MLCC</b>)市场情况

    电容器的入门学习教程

    本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各
    发表于 09-26 06:14

    并联电容器和串联电容器的作用

    并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容
    的头像 发表于 09-04 14:21 2719次阅读

    如何将电解电容器替换为MLCC呢?

    在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器
    的头像 发表于 08-30 15:38 772次阅读
    如何将电解<b class='flag-5'>电容器</b>替换为<b class='flag-5'>MLCC</b>呢?

    解决指南:将电解电容器替换为MLCC的指南修订

    解决指南:将电解电容器替换为MLCC的指南修订
    的头像 发表于 08-17 14:36 518次阅读
    解决指南:将电解<b class='flag-5'>电容器</b>替换为<b class='flag-5'>MLCC</b>的指南修订

    面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证)

    面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证)
    的头像 发表于 08-16 16:27 350次阅读
    面向电源电路的<b class='flag-5'>MLCC</b>解决方案(输出<b class='flag-5'>电容器</b>的最佳构成验证)

    MLCC电容啸叫,怎么产生的,如何解决的?

    有关MLCC电容啸叫发生的原因以及解决方案
    的头像 发表于 07-18 10:06 1683次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>啸叫</b>,怎么产生的,如何解决的?

    MLCC电容啸叫的4个解决方法

    环境中,应该可以注意到便携设备充电器等的啸叫声。另外,音频设备等听到在播放声音之外的声音就是比较严重的问题了。 首先,讲解一下啸叫的机理。 高介电常数的陶瓷电容器具有给电介质施加电压时,电介质变形(失真)的特性。这
    的头像 发表于 05-06 15:23 1373次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>的4个解决方法