<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

    性能逆天的這種電容,你見過嗎?

    發布時間:2022-12-15 責任編輯:lina

    【導讀】我們都知道,理想狀態下電容的阻抗是隨頻率的增加而逐漸減小的。但在實際運用中,由于電容器存在等效電感(ESL)以及在電路板上存在一定的安裝電感,當頻率上升到一個特定值后電容的阻抗將不再減小,反而是逐漸增加的趨勢變化。這個特定頻率就是電容的自諧振頻率。在諧振頻率之前,電容器呈現容性特征,在諧振頻率之后,電容器將呈現感性特征。


    我們都知道,理想狀態下電容的阻抗是隨頻率的增加而逐漸減小的。但在實際運用中,由于電容器存在等效電感(ESL)以及在電路板上存在一定的安裝電感,當頻率上升到一個特定值后電容的阻抗將不再減小,反而是逐漸增加的趨勢變化。這個特定頻率就是電容的自諧振頻率。在諧振頻率之前,電容器呈現容性特征,在諧振頻率之后,電容器將呈現感性特征。


    性能逆天的這種電容,你見過嗎?


    實際電容的特性阻抗表示公式為:


    性能逆天的這種電容,你見過嗎?


    寄生電感存在,影響了電容器在高頻段的濾波特性。而三端子電容可以通過其獨特的結構優勢從而改善寄生電感的影響,從而使得電容器在高頻段的濾波特性得到改善。


    三端子片狀多層陶瓷電容器的結構如下圖所示。在電容器的兩頭為貫通電極,兩邊接地,每層中間為電介質,貫通電極與接地電極交互層疊,從而形成類似于穿心電容器的結構。貫通電極的少量殘留電感可以起到類似于T型濾波器的電感作用,因此可減小寄生電感的影響。此外,由于接地端連接距離較短,因此該部分的電感也非常微小。并且,由于接地端連接兩端,因此呈并聯連接狀態,電感也將降低一半。


    性能逆天的這種電容,你見過嗎?


    以下是三端子電容的原理圖封裝和C0603型及C0402型封裝。其中1、3引腳為貫通電極,可以作為電源端,2、4引腳為GND電極。


    性能逆天的這種電容,你見過嗎?


    下圖是普通二端子陶瓷電容和三端子陶瓷電容的插入損耗性能對比。單從兩種電容自身的特性來看,它們的電容量相同,因此在低頻范圍內特性相同。但二端子電容器損耗最低點在10MHz頻點附件,在頻率超過10MHz后性能便開始下降。而三端子電容器在超過30MHz后才出現性能下降。故三端子電容器的高頻特性更好,有效濾波的頻帶范圍更寬泛,適用于需要去除高頻噪聲干擾的case。


    性能逆天的這種電容,你見過嗎?


    三端子電容優勢一:低ESL。由于三端子電容存在兩個貫通電極和兩個地極,電流通過電容的距離較短,并且可以有4個電流濾波通路,這種結構使得三端子電容的ESL較低,自諧振頻率點更高,且高頻衰減特性更好。同時通過加粗、縮短高頻電路路徑可實現更低的ESL特性。


    性能逆天的這種電容,你見過嗎?


    優勢二:減少電容數量。使用低ESL電容器,可維持與二端子電容器相同功能。同時可以得到更好的高頻特性。如下圖幾種電容特性阻抗圖,紅色是單個0.1uF普通電容的阻抗曲線,青色是單個1uF普通電容的阻抗曲線,綠色是單個1uF的三端子電容的阻抗曲線,藍色是10個0.1uF的普通電容的阻抗曲線,可以看到單個1uF的三端子電容和10個0.1uF的普通電容在低頻段和高頻段的阻抗特性曲線是一樣的。這說明使用三端子電容可以替換更多數量的二端子電容并達到相同的濾波效果。


    性能逆天的這種電容,你見過嗎?


    這里也告訴大家一個好消息,村田已開發出了汽車用1005M(C0402)尺寸電容器中的4.3μF超大靜電容量3端子多層陶瓷電容器“NFM15HC435D0E3”,并且已經開始量產。相信在不久的將來就能面向市場運用。

    (來源:高速先生,作者:孫小兵)


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    瑞薩電子將與Fixstars聯合開發工具套件用于優化R-Car SoC 

    智能傳感技術是實現智能制造的關鍵

    面向電路的噪聲耦合抑制技術

    數字電容器 IC 如何簡化天線調諧?

    開關電源環路穩定性分析(四)


    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    最近最新中文字幕| 国产激情无码一区二区| 国产精品无码久久综合网| 日韩精品中文字幕第2页| 国产精品ⅴ无码大片在线看| 久久久久亚洲AV无码专区首JN| 最近中文字幕在线中文视频| 日日麻批免费40分钟无码| 中文字幕九七精品乱码| 久久精品中文无码资源站| 惠民福利中文字幕人妻无码乱精品| 八戒理论片午影院无码爱恋| 中文字幕一区二区三区5566| 亚洲爆乳精品无码一区二区 | 欧美日韩国产中文高清视频| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频| 香蕉伊蕉伊中文视频在线 | 中文字幕丰满伦子无码| 合区精品久久久中文字幕一区| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 91精品久久久久久无码| 精品人妻无码一区二区色欲产成人| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 中文字幕乱码免费看电影| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 人妻中文字幕无码专区| 中文字幕精品无码一区二区三区 | 亚洲国产精品无码久久| 中文字幕一区二区三区永久 | 最近免费中文字幕大全高清大全1| 欧美 亚洲 日韩 中文2019| 永久无码精品三区在线4| 免费a级毛片无码免费视频120软件 | 波多野42部无码喷潮在线| 国产精品无码A∨精品影院| 一本一道AV无码中文字幕| 最新国产精品无码| 亚洲热妇无码AV在线播放| 亚洲AV无码一区东京热久久| 亚洲AV无码一区二区二三区入口|