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日本MARUWA現(xiàn)貨三端子電容CNF31C221S-TMN

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有關(guān)電容濾波的問題?
問題描述:
在選擇電容的時候,它的大小是由什么決定的?是不是按照t=rc來計算時間常數(shù)進行的?雜波和毛刺是高頻嗎?電源模塊都是一大一小兩個電容并聯(lián),什么作用?對選擇電容的大小很迷惑,希望各位高手指點。謝謝!
解析:
電容的總?cè)萘恳凑肇摵梢笤O(shè)計,并根據(jù)負載的不同需求有很大的差距。不能一概而論。總之是電流大的電容就比較大。
電容并聯(lián)一大一小是由于電容的非電容特性引起的。一般見到的大容量的電解電容都是鋁電解電容,是由卷曲結(jié)構(gòu)構(gòu)成的,所以引入了不小的電感,并和其他特性一起導(dǎo)致了在高頻情況的電容容量急劇降低電容損耗急劇增大等不利情況的出現(xiàn)。小電容對高頻濾波效果要好很多,因此搭配使用會對電源質(zhì)量和可靠性有很大提高。
雜波是相對有規(guī)律波形而言的,毛刺是瞬時出現(xiàn)的波形。一般頻率比較高,尤其是產(chǎn)生的頻譜廣泛,對于這些的濾除相對比較困難。

去耦電容的有效使用方法
降低電容的ESL
去耦電容的有效使用方法的第二個要點是降低電容的ESL(即等效串聯(lián)電感)。雖說是“降低ESL”,但由于無法改變單個產(chǎn)品的ESL本身,因此這里是指“即使容值相同,也要使用ESL小的電容”。通過降低ESL,可改善高頻特性,并可更有效地降低高頻噪聲。
三端電容是為了改善普通電容(兩個引腳)的頻率特性而優(yōu)化了結(jié)構(gòu)的電容。三端電容是將雙引腳電容的一個引腳(電極)的另一端向外伸出作為直通引腳,將另一個引腳作為GND引腳。在上圖中,輸入輸出電極相當于兩端伸出的直通引腳,左右的電極當然是導(dǎo)通的。這種輸入輸出電極(直通引腳)和GND電極間存在電介質(zhì),起到電容的作用。
將輸入輸出電極串聯(lián)插入電源或信號線(將輸入輸出電極的一端連接輸入端,另一端連接輸出端),GND電極接地。這樣,由于輸入輸出電極的ESL不包括在接地端,因此接地的阻抗變得非常低。另外,輸入輸出電極的ESL通過在噪聲路徑直接插入,有利于降低噪聲(增加插入損耗)。
通過在長邊側(cè)成對配置GND電極,可抑制ESL;再采用并聯(lián)的方式,可使ESL減半。
基于這樣的結(jié)構(gòu),三端電容不僅具有非常低的ESL,而且可保持低ESR,與相同容值相同尺寸的雙引腳型電容相比,可顯著改善高頻特性。

單相功率和三相功率有什么不同
單相功率是指一根相線俗稱火線和一根零線構(gòu)成的電能輸送形式,必要時會有第三根線地線用來防止觸電。電線單位是平方毫米分銅芯線、鋁芯線兩種,一般家庭裝修用的是銅芯線。
三相功率是由三相電源、三相負載和三相傳輸線路組成的電路。這種電路最基本的結(jié)構(gòu)特點是具有一組或多組電源,每組電源由三個振幅相等、頻率相同、彼此間相位差一樣的正弦電源構(gòu)成,且電源和負載采用特定的連接方式。

單相三線電機直接接電源怎么接
單相三線電機直接接電源的方法:一根是運轉(zhuǎn)線圈的線頭,一根是啟動線圈的線頭,一根是共用的線尾。運轉(zhuǎn)線圈的線頭接火線,啟動線圈的線頭接電容,電容的另一端接火線,共用的線尾接零線。

無刷直流電機的三根線相當于交流電機的U、V、W三相線,分別與驅(qū)動器的三相線相連;若連接后電機電流很大、振動、不正常轉(zhuǎn)動,則依次調(diào)換三根線的接線順序,直到電機正常運轉(zhuǎn);調(diào)換的狀態(tài)中有一個使電機順時針轉(zhuǎn)動,另一個使電機逆時針轉(zhuǎn)動,其它狀態(tài)電機不能正常運轉(zhuǎn)。
片式聚合物疊層鋁電容PK鉭電容
鋁電解家族的新品種——片式聚合物疊層鋁電容(以下簡稱MLPC),采用高導(dǎo)電率的聚合物材料作為陰極。外觀與大尺寸mlcc基本一致,其電氣性能超過了液體片式鋁電解電容和固體片式鉭電解電容。

雖然鉭電容在一定程度上優(yōu)于鋁電解電容,但由于鉭電容一旦損壞就容易造成短路進而燃燒,所以很多用戶設(shè)計中明確表示禁用鉭電容。也因此,聚合物疊層鋁電容替代鉭電容貌似成為趨勢。



以下是幾種電容細分門類的分類介紹,我們來一窺其中的究竟:

一、電解液電容

含有電解液的電容產(chǎn)品是歷來使用的最多的電容之一,因價格便宜、技術(shù)難度不高,因此數(shù)量繁多。一旦出現(xiàn)意外,電解液氣化時必然從頂部凹槽沖出,不會將外殼炸得四分五裂,有效避免爆炸時殃及池魚、炸壞電容附近其它元件,這種情況被稱為電容“爆漿”。傳統(tǒng)電解液電容在這些年逐漸被性能更高的其他電容取代。

二、固態(tài)電容

全稱為固態(tài)鋁質(zhì)電解電容,與普通電容(即液態(tài)鋁質(zhì)電解電容)最大差別在于采用了不同的介電材料,液態(tài)鋁電容介電材料為電解液,而固態(tài)電容的介電材料則為導(dǎo)電性高分子。

固態(tài)電容有更好的電氣性能、沒有污染、可耐300度以上的高溫、安全性較好。當遇到高溫時,電解質(zhì)只是熔化而不會產(chǎn)生爆炸,因此它不像普通鋁電解液電容那樣開有防爆槽。

固體電容的缺陷在于成本昂貴,耐電壓性能不強,很難超過300V。

三、鉭電容

固體鉭電容器是1956年美國貝爾實驗室首先研制成功的。性能優(yōu)異,是電容器中體積小而又能達到較大電容量的產(chǎn)品。鉭電容器外形多樣,并制成適于表面貼裝的小型和片型元件。不僅在軍事通訊、航天等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,而且在汽車,工業(yè)控制,影視設(shè)備、通訊儀表等市場也大量使用。鉭電容又分兩種——二氧化錳鉭電容、鉭聚合物電容(polymer或KO)。鉭聚合物電容高頻特性優(yōu)異、無爆炸燃燒風(fēng)險、電壓降額無需砍半,但價格昂貴。

四、片式疊層聚合物鋁電容(MLPC)

MLPC是采用高導(dǎo)電率的聚合物材料作為陰極的片式疊層鋁電解電容器,具有超越現(xiàn)有液體片式鋁電解電容器和固體片式鉭電解電容器的卓越電性能。

疊層聚合物鋁電容在額定電壓范圍內(nèi)無需降壓使用,具有極低的ESR,降低紋波電壓能力強,允許通過更大紋波電流。MLPC在高頻下,阻抗曲線呈現(xiàn)近似理想電容器的特性;在頻率變化情況下,電容量非常穩(wěn)定。主要應(yīng)用于主板(筆記本電腦、平板顯示器、數(shù)字交換機) 旁路去耦/儲能濾波電容、開關(guān)電源、DC/DC變換器、高頻噪聲抑制電路及便攜式電子設(shè)備等,替代大尺寸D殼鉭電容的市場前景廣闊,全球市場容量預(yù)估超過30 億元人民幣之多。
如何選取電源濾波電容

1.電容器的電壓

電容器的電壓等級應(yīng)該大于等于電源輸出電壓的峰值。通常情況下,可以根據(jù)電源輸出電壓的峰值來確定電容器的電壓等級,建議選取1.5倍以上的電壓等級。

2.電容器的容值

電容器的容值決定了電容器對高頻噪聲的濾波效果。一般來說,電容器的容值越大,對高頻噪聲的濾波效果越好。但是,電容器的容值過大也會帶來一些問題,比如會增加電源啟動時間、增加電容器的體積和成本等。

因此,選取電容器的容值需要考慮以下幾個方面:

(1)電容器的容值應(yīng)該大于等于負載的最大電流所需要的電容值。一般來說,電容器的容值可以根據(jù)負載電流來確定,建議選取1.5倍以上的容值。

(2)電容器的容值應(yīng)該小于等于電源輸出電壓的峰值所需要的電容值。如果電容器的容值過大,會增加電源啟動時間和電容器的體積和成本。

(3)電容器的容值還要考慮電路的穩(wěn)定性和抗干擾能力等因素。如果電容器的容值過小,可能會導(dǎo)致電路工作不穩(wěn)定,容易受到干擾。

3.電容器的材料

電容器的材料也是影響電容器選擇的一個重要因素。目前市面上常見的電容器材料有鋁電解電容、鉭電解電容、聚酯薄膜電容和聚丙烯薄膜電容等。

鋁電解電容是一種成本相對較低的電容器,但是其壽命相對較短,容易老化。鉭電解電容的穩(wěn)定性和壽命都比鋁電解電容好,但是價格相對較高。聚酯薄膜電容和聚丙烯薄膜電容的穩(wěn)定性和壽命都比電解電容好,價格也相對較高,但是它們的容值相對較小。

因此,在選擇電容器材料時需要綜合考慮成本、性能和可靠性等因素。

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