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
会员中心
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

电容器的寄生效应对电路有何影响?

TI视频 作者:工程师郭婷 2018-08-15 01:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V – 2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。

表1:三种电容器比较情况,各有优点。

低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。有趣的是,它拥有低ESR,并且ESL很明显。陶瓷电容器也有低ESR,但由于其外壳尺寸更小,它的ESL小于铝聚合物和铝电解电容器。

图1寄生对陶瓷、铝和铝聚合物电容器阻抗的改变不同

图2显示运作在500kHz下的连续同步调节器模拟的电源输出电容器波形。它使用图1所示三种电容器的主要阻抗:陶瓷电容;铝ESR;铝聚合物ESL。

红色线条为铝电解电容器,其由ESR主导。因此,纹波电压与电感纹波电流直接相关。蓝色线条代表陶瓷电容器的纹波电压,其拥有小ESL和ESR。这种情况的纹波电压为输出电感纹波电流的组成部分。由于纹波电流为线性,因此这导致一系列时间平方部分,并且外形看似正弦曲线。

最后,绿色线条代表纹波电压,其电容器阻抗由其ESL主导,例如:铝聚合物电容器等。在这种情况下,输出滤波器电感和ESL形成一个分压器。这些波形的相对相位与我们预计的一样。ESL主导时,纹波电压引导输出滤波器电感电流。ESR主导时,纹波与电流同相,而电容主导时,其延迟。现实情况下,输出纹波电压并非仅包含来自这些元件中之一的电压。相反,它是所有三个元件电压之和。因此,在纹波电压波形中都能看到其某些部分。

图2电容器及其寄生要素在连续同步降压调节器中形成不同的纹波电压

图3显示了一个深度连续反激或者降压调节器的波形,其输出电容器电流可以为正和负,而具体状态会不断快速变化。红色线条清楚表明了这种情况,其电压由这种电流乘以ESR得出,结果则为一种方波。电容器元件的电压为方波的组成部分。它导致线性充电和放电,如蓝色三角波形所示。最后,仅当电流在过渡期间变化时,电容器ESL的电压才明显。这种电压会非常高,取决于输出电流升时间。请注意,在这种情况下,绿色线条需除以10(假设25 nS电流过渡)。这些大电感尖峰就是在反激或降压电源中经常出现双级滤波器的众多原因之一。

图3波形随连续反激或者降压输出电流而变化

总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些铝聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL。

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
  • 电源
    +关注

    关注

    185

    文章

    18709

    浏览量

    261406
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6945

    浏览量

    106624
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    超级电容器与传统电容器的区别

    传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
    的头像 发表于 11-09 09:33 926次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>与传统<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 804次阅读
    多层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    双电层超级电容器工作原理详解

    双电层超级电容器通过纳米界面效应实现高能量密度和快速充放电,利用双电层与赝电容协同提升性能。
    的头像 发表于 09-19 09:22 1094次阅读
    双电层超级<b class='flag-5'>电容器</b>工作原理详解

    MIS 片式电容器 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚
    发表于 07-30 18:34
    MIS 片式<b class='flag-5'>电容器</b> skyworksinc

    薄膜电容器的优点哪些

    薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分
    的头像 发表于 07-21 16:03 824次阅读

    什么是电容器和电阻器,它们什么区别

    电容器和电阻器是电子电路中两种基础且重要的元件,它们在功能、工作原理和应用场景上有显著区别。以下是详细对比: 一、电容器(Capacitor) 1. 定义与结构 电容器是一种能够存储电
    的头像 发表于 07-03 09:47 2883次阅读

    超级电容器均压电路状况与展望

    寿命的急剧缩短。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器上电压较大,采取更多的串联数来解决问题是不可取的。 1.超级电容器的常用的均压方法及存在的问题 目前超级电容器均压电路
    发表于 03-24 15:13

    超级电容器原理、分类及应用事项

    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级
    的头像 发表于 02-26 13:35 1775次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>原理、分类及应用事项

    新能源汽车超级电容器?

    新能源汽车超级电容器?超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分
    的头像 发表于 02-26 10:41 1885次阅读
    新能源汽车超级<b class='flag-5'>电容器</b>?

    CBB23B电容器的技术参数

    由于我们对电容器的命名并没有强制统一的规定,导致同一种类型的电容器,不同的生产厂家命名方式很多的区别,比如CBB23B是什么电容器?它有什么作用呢?
    的头像 发表于 02-08 11:13 964次阅读

    电容器什么作用和优势

    电容器作为电子电路中的基本元件之一,自其诞生以来便在各类电气和电子系统中发挥着不可或缺的作用。从简单的滤波电路到复杂的通信系统,电容器以其独特的储能和电荷分离特性,为现代电子技术的发展
    的头像 发表于 02-06 16:25 4439次阅读

    电容器的损耗特性

    电容器作为电子电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和效率直接关系到整个电路的工作状态。电容器的损耗特性是衡量其品质优劣的重要指标之一,它不仅影响电容
    的头像 发表于 02-03 16:15 2115次阅读

    电容器的常见故障

    电容器作为电子电路中不可或缺的基础元件,其性能和稳定性对整个电路的运行起着至关重要的作用。然而,在实际应用中,电容器可能会遇到各种故障,这些故障不仅会影响
    的头像 发表于 02-03 14:16 3060次阅读

    平滑电容器什么用,平滑电容器正负极吗

    在电子电路和电力系统中,平滑电容器作为一种关键的电子元件,发挥着不可替代的作用。它们通过独特的滤波功能,有效降低了电路中的噪声和波动,确保了信号的稳定性和设备的可靠运行。本文将深入探讨平滑电容
    的头像 发表于 01-30 15:25 1444次阅读

    电容器电容vs电感器和电感

    我们了解到电压和电流源提供了能量,使得电路能够执行其预期的功能。然而,电路不仅仅是由提供能量的源和消耗能量的组件组成的。实际上,两种常见的电子元件——电容器和电感器——它们天生就能储
    的头像 发表于 01-03 10:15 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>和<b class='flag-5'>电容</b>vs电感器和电感