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

馈通三端子电容器究竟好在哪里?

冬至子 来源:易元互连 作者:易元互连工作室 2023-09-22 16:07 次阅读

馈通电容英文名称为Feeder Capacitor,也叫贯通电容、穿心电容,因为有3个引脚,也被称为三端电容(3 Terminal Capacitor)或三端子电容;馈通电容是一种特殊结构的电容器,在普通电容器基础上增加了一个引脚,其中两个引脚贯通了同一电极。虽然这是一个微小的细节改变,却从结构上缩短了信号环路,使电容器的滤波效果发生了明显的改善。

图片

馈通电容的出现,首先要从iPhone说起,从下图可以看到iPhone4和iPhone5都还是使用普通的MLCC贴片电容

图片

2015年9月9日iPhone 6s发布,发现在该款手机中大量使用了馈通电容,该设计也成为了其他厂商竞相模仿的对象,可见iPhone人家不仅软件厉害,硬件也是不容小视的。苹果手机的设计改变一定程度上预示着未来的发展方向,馈通电容以其优异的性能,可以预见在将来的移动端会得到更加大规模的使用。

图片

那么三端电容器究竟好在哪里?实际上就是它的ESL低,理想的电容,随着频率的增加,阻抗越来越低,见下图的阻抗频率曲线。

图片 然而实际电容是有寄生参数的,下图是电容的简化等效模型,由于串联等效电阻ESR和串联等效电感ESL的存在,使得电容的阻抗频率特性产生了巨大变化。

图片

下图是实际电容的阻抗频率特性,我们可以看到在低频段,电容起主导作用,阻抗随着频率增加而降低,然而高频段是电感起主导作用,阻抗随着频率增加而增加,这部分正是我们不希望看到的。

图片

普通MLCC性能对于常见的电容来说,都是有两个端口,普通的引线型陶瓷电容器(二端子)结构如下图。

图片

由于其引线端子部分带有微小的残留电感,因此在作为旁路电容使用时,会与地面产生电感。在电容器的插入损耗图中,由于实际的电容器是存在残留电感的,会产生干扰,降低频率性能。因此,会产生如上图所示的V字形插入损耗曲线。

馈通三端子电容器是为改善二端子电容器的高频特性而对引线端子的形状进行改进后形成的陶瓷电容器。如图所示,三端子电容器在单侧引出两根引线端子。将两根引出的引线分别连接至电源和信号线的输入、输出端,将相反

图片

一侧接地,即可形成如图所示的等效电路图。通过这种连接方式,两根引线侧的引线电感将不进入大地侧,由此可极大地减小接地电感。此外,它有三根引线,其中一个电极上有两根引线。这样一个微小的改变,却使电容器的滤波效果发生了很大的改善。普通电容的引线电感对于电容的高频滤波的作用是有害的,而三端电容却巧妙地利用了引线电感,构成了一个T型低通滤波器,能够起到降低干扰的作用。

因为三端子电容结构特殊,缩短了电流路径,使得ESL具有并联的特性,进而减小了ESL,使得高频特性好。

图片

我们对比下22uf的两端子电容和三端子电容的阻抗差异,如下图所示,可以看到普通两端子电容在1.05Mhz 处阻抗大约3mohm,馈通三端子电容谐振频率高一些,在3Mhz处阻抗只有大约2mohm;最主要的高频部分,两端子电容在1Ghz处甚至超过了1ohm,而三端子电容只有110mohm。

图片

使用了低ESL的馈通电容后,可维持与2端子电容相同功能的同时,并极大减少电容元器件数量,这在寸土寸金的移动端PCB板来说极为重要。如下图所示,使用馈通电容后,可以将电容数量从100个减少到32个。

图片

使用片状三端子电容器优化旁路电容器

图片

旁路电容器性能比较,这方面三端电容器性能也非常优秀,从下图中可以看到两个1uF的普通电容和一个1uF的馈通电容的波形效果。

图片

图片

图片

馈通电容出现的时间比较短,价格成本高也是阻碍其广泛应用的一个主要原因,也只是在一些高档手机上才能见到,随着使用量的提高和工艺的提升,相信它的价格也会不断下降的。

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

    5815

    浏览量

    96790
  • PCB板
    +关注

    关注

    27

    文章

    1373

    浏览量

    50350
  • MLCC
    +关注

    关注

    44

    文章

    659

    浏览量

    44881
  • ESR
    ESR
    +关注

    关注

    4

    文章

    184

    浏览量

    30864
  • 三端子电容器

    关注

    0

    文章

    8

    浏览量

    7044
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    噪声对策基础(五):片状三端子电容器

      继上回的片状铁氧体磁珠之后,这次我们将为大家带来片状三端子电容器的介绍。
    发表于 04-13 09:40 4836次阅读
    噪声对策基础(五):片状三<b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>电容器</b>

    超级电容器“超级”在哪

    叫法拉电容、黄金电容、双电层电容器,是基于极板和电解液双电层理论发展起来的一种新型储能装置,具有超大的法拉级电容量。那么,超级电容器的“超级
    发表于 04-22 09:23

    超级电容器“超级”在哪

    叫法拉电容、黄金电容、双电层电容器,是基于极板和电解液双电层理论发展起来的一种新型储能装置,具有超大的法拉级电容量。那么,超级电容器的“超级
    发表于 10-30 15:17

    什么是端子电容?片状端子电容器的安装方法

    :  图1-3 端子电容等效电路  如上图所示,在单板的电介质两端涂上电极,在电极两端安装上引线端子即构成了引线型陶瓷电容器,由于
    发表于 03-29 11:33

    未来显示技术的发展趋势,Micro LED究竟好在哪里

    近两年Micro LED显示技术的流行让不少业内人士看到了行业发展新的希望,那么Micro LED究竟好在哪里
    的头像 发表于 08-21 15:37 8278次阅读

    并联电容器如何连接

    当两个端子连接到另一个电容器的每个端子时,电容器并联连接在一起。连接所有电容器的电压( Vc )并联连接相同。然后,并联的
    的头像 发表于 06-23 11:03 2.7w次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容器</b>如何连接

    好评率爆表的哈曼卡顿音箱,究竟好在哪里

    哈曼卡顿AURA STUDIO2无线音箱,究竟好在哪里?首先仅从外观方面来看,哈曼卡顿AURA STUDIO2无线音箱,就足够出众!
    发表于 11-28 10:28 2333次阅读

    石头扫地机器人T7 Pro究竟好在哪里

    石头扫地机器人T7 Pro究竟好在哪里,让我来一一为你说明~
    的头像 发表于 10-16 11:07 2027次阅读

    端子电容器在高频电路中的应用

    端子电容器(3 Terminal Capacitor)是一种特殊结构的电容器,在普通电容器基础上增加了一个引脚,其中两个引脚贯通了同一电极。虽然这是一个微小的改变,却从结构上缩短了信
    的头像 发表于 05-19 10:30 2229次阅读
    三<b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>电容器</b>在高频电路中的应用

    电容器的种类

    无极性电容器,其施加到电容器端子上的电压极性没有限制,也就是说这种电容器是哪一个端子为正也都无妨的电容器
    的头像 发表于 11-08 09:42 2797次阅读

    贴片电容器通常在哪里使用

    贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的
    的头像 发表于 06-18 16:08 401次阅读

    锡膏的无卤化究竟好在哪里?锡膏厂家告诉你

    众所周知,锡膏分为无卤和有卤两种,而无卤化是未来锡膏的必然趋势。那么,锡膏的无卤化究竟好在哪里呢?它的优势又是什么?下面锡膏厂家就来讲解一下:无卤锡膏自身的优势主要有以下几点:1、不含有卤素化合物
    的头像 发表于 11-22 15:20 548次阅读
    锡膏的无卤化<b class='flag-5'>究竟</b><b class='flag-5'>好在哪里</b>?锡膏厂家告诉你

    纽扣型超级电容器一般是用在哪里?

    纽扣型超级电容器一般是用在哪里?即便是同一种类型的产品,其型号、规格以及作用都是不同的。所以,大家在选择产品的时候,也要从细节方面来考虑。纽扣型超级电容器在市场上是很常见的,它被应用在不同的领域
    的头像 发表于 02-24 10:33 1039次阅读
    纽扣型超级<b class='flag-5'>电容器</b>一般是用<b class='flag-5'>在哪里</b>?

    电容器的正极连电源的哪里

    电容器的正极连电源的哪里电容器是一种常见的电子元件,它可以储存电荷并在电路中产生电场。它是电路中的重要组件,被广泛应用于许多电子设备中,如扬声器、电机和逆变器等。在这篇文章中,我们将详细探讨
    的头像 发表于 08-25 14:15 1720次阅读

    就地补偿是将电容器安装在哪

    电容器在电力系统中扮演着重要的角色,它们可以存储和释放电能,帮助调节电压和提高电路的效率。然而,很多人对于电容器的安装位置并不清楚,尤其是就地补偿方案。那么,就地补偿是将电容器安装在哪里
    的头像 发表于 09-08 14:49 553次阅读