一直以來(lái),鋁電解電容器和鉭電解電容器都廣泛用于需要較大電容的平滑應(yīng)用和去耦應(yīng)用。隨著今年來(lái)mlcc的大容量化,在電源電路中的各種電解電容器正在被mlcc取代。因?yàn)樘鎿Q為mlcc可獲得諸多優(yōu)勢(shì),比如可實(shí)現(xiàn)小型化和低剖面化,有助于減少占板空間;低esr(等效串聯(lián)電阻),可有效降低紋波電壓;自發(fā)熱更少,可提高可靠性。
值得注意的是,低esr雖然是mlcc的優(yōu)點(diǎn)之一,但也會(huì)也會(huì)引起異常振蕩和反諧振。而且高介電常數(shù)系統(tǒng)(類(lèi)型2)的mlcc的電容在施加直流電壓是會(huì)發(fā)生變化。
本指南將為您介紹將電解電容器替換為mlcc的優(yōu)點(diǎn)和注意事項(xiàng)。
替換為mlcc:降壓型dc-dc轉(zhuǎn)換器的輸出電容器
近年來(lái),隨著ic(集成電路)的高度集成化,電源的電壓越來(lái)越低。此外,由于ic的多功能化,功耗隨之增加,所需電流也越來(lái)越大。為了應(yīng)對(duì)低電壓、大電流化的問(wèn)題,分布式電源系統(tǒng)的應(yīng)用日益廣泛,其中需要在負(fù)載附近部署多個(gè)小型dc-dc轉(zhuǎn)換器(pol轉(zhuǎn)換器),比如從中間母線到轉(zhuǎn)換器的ic。
dc-dc轉(zhuǎn)換器中會(huì)使用多個(gè)電容器。其中特別是用于平滑的輸出電容器所需容量較大,傳統(tǒng)上多使用鋁電解電容器和鉭電解電容器。但是,由于電解電容器的尺寸較大,所以很難減少占板空間,另外還存在紋波電流導(dǎo)致的自發(fā)熱大等缺點(diǎn)。
鑒于此,替換為mlcc是一個(gè)明智選擇。相較于電解電容器,mlcc具有更小尺寸,更低剖面和更低esr的優(yōu)點(diǎn)。
圖1為電子設(shè)備中常用的降壓型dc-dc轉(zhuǎn)換器的基本電路。藍(lán)色標(biāo)記部分為將電解電容器替換為mlcc的輸出電容器。
優(yōu)點(diǎn)1:可實(shí)現(xiàn)小型化和低剖面化,有助于減少占板空間
通過(guò)替換為比鋁電解電容器更小、更矮的mlcc,可以節(jié)省電路基板的空間。
優(yōu)點(diǎn)2:自發(fā)熱更少
首先展示47μf的mlcc、鋁電解電容器、鉭電解電容器、功能性聚合物鋁電解電容器的阻抗、esr頻率特性。
mlcc的阻抗和esr的特性值都很低。
另外,電容器的自發(fā)熱量(p) 由電容器的esr和紋波電流 (i) 通過(guò)下列公式表示。
自發(fā)熱量(p) = esr x 電流:i2(式1)
自發(fā)熱量:由于p與esr成比例,因此可以看出低esr的mlcc的自發(fā)熱量小,esr比mlcc高的各種電解電容器的自發(fā)熱量比mlcc大。
另外,電容器的產(chǎn)品壽命會(huì)受到溫度的影響。一般已知,如果使用溫度升高10℃,產(chǎn)品的壽命就會(huì)減少1/2,即“10℃2倍定律”。紋波電流導(dǎo)致的自發(fā)熱量變大會(huì)縮短產(chǎn)品的壽命。另外,通常鋁電解電容器的產(chǎn)品壽命約為10年。
優(yōu)點(diǎn)3:降低紋波電壓
?驗(yàn)證降壓型dc-dc轉(zhuǎn)換器的輸出電壓
用下面的評(píng)價(jià)系統(tǒng)測(cè)量了降壓型dc-dc轉(zhuǎn)換器的輸出電壓。
輸出電容器使用了47μf的mlcc、鋁電解電容器、鉭電解電容器和功能性聚合物鋁電解電容器。