第一部分:电容的分类 电容在电路的设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类: 第一类: AC耦合电容。主要用于Ghz信号的交流耦合。 第二类: 退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板的电源或地的噪声。 第三类: 有源或无源RC滤波或选频网络中用到的电容。 第四类: 模拟积分器和采样保持电路中用到的电容。
在本文中我们将主要讨论第二大类退耦电容。 电容从制造的材料和工艺进行分类,主要有以下不同形式的电容: 1、 NPO陶瓷电容器 2、 聚苯乙烯陶器电容器 3、 聚丙烯电容器 4、 聚四氟乙烯电容器 5、 MOS电容器 6、 聚碳酸酯电容器 7、 聚脂电容器 8、 单片陶瓷电容器 9、 云母电容器 10、 铝电解电容器 11、 钽电解电容器 在实际的设计中由于,价格、采购等各方面原因经常用的电容有:陶瓷电容、铝电解 电容、钽电容。
下面我看看,各个电容的性能比较表: 类型 典型介质吸收 优点 缺点 NPO陶瓷电容器 吸收<0.1% 外型尺寸小、价格便宜、稳定性好、电容值范围宽、 销售商 多、电感低 通常很低,但又无法限制到很小的数值(10nF) 聚苯乙烯陶器电容器 0.001%~0.02% 价格便宜、DA很低、电容值范围宽、稳定性好 温度 高于85°C,电容器受到损害、外形尺寸大、电感高 聚丙烯电容器 0.001%~0.02% 价格便宜、DA很低、电容值范围宽 温度高于+105°C,电容 器受到损害、外形尺寸大、电感 聚四氟乙烯电容器 0.003%~ 0.02% DA很低、稳定性好、可在+125°C以上温度工作、电容 值范围宽 价格相当贵、外形尺寸大、电感高 MOS电容器 0.01% DA性能好,尺寸小,可在+25°C以上温度工作,电感低 限制供应、只提 供小电容值 聚碳酸酯电容器 0.1% 稳定性好、价格低、温度范围宽 外形尺寸大、DA限制到8位应用、 电感高 聚脂电容器 0.3%~0.5% 稳定性中等、价格低、温度范围宽、电感低 外形尺寸大、DA限制 到8位应用、电感高 单片陶瓷电容器 >0.2% 电感低、电容值范围宽 稳定性差、DA性能差、电压系数高 云母电容器 >0.003% 高频损耗低、电感低、稳定性好、效率优于1% 外形尺寸很大、电容 值低(<10nF)、价格贵 铝电解电容器 很高 电容值高、电流大、电压高、尺寸小 泄漏大、通常有极性、稳定性差 、精度低、电感性 钽电解电容器 很高 尺寸小、电容值大、电感适中 泄漏很大、通常有极性、价格贵、稳定 性差、精度差
第二部分:电容的具体模型和分布参数 要正确合理的应用电容,自然需要认识电容的具体模型以及模型中各个分布参数的具 体意义和作用。和其他的元器件一样,实际中的电容与"理想"电容器不同," 实际"电容器 由于其封装、材料等方面的影响,其就具备有电感、电阻的一个附加特性,必须用附加的 "寄生"元件或"非理想 "性能来表征,其表现形式为电阻元件和电感元件,非线性和介电存 储性能。"实际"电容器模型如下图所示。由于这些寄生元件决定的电容器的特性,通常在 电容器生产厂家的产品说明中都有详细说明。在每项应用中了解这些寄生作用,将有助于 你选择合适类型的电容器。
从上面的图我们可以看出,电容实际上应该由六个部分组成。除了自己的电容C外,还 有以下部分组成: 1、 等效串联电阻ESR RESR :电容器的等效串联电阻是由电容器的引脚电阻与电容器两个 极板的等效电阻相串联构成的。当有大的交流电流通过电容器,RESR 使电容器消耗能量( 从而产生损耗)。这对射频电路和载有高波纹电流的电源去耦电容器会造成严重后果。但对 精密高阻抗、小信号模拟电路不会有很大的影响。RESR 最低的电容器是云母电容器和薄膜 电容器。 2、 等效串联电感ESL,LESL :电容器的等效串联电感是由电容器的引脚电感与电容器两 个极板的等效电感串联构成的。像RESR 一样,LESL 在射频或高频工作环境下也会出现严 重问题,虽然精密电路本身在直流或低频条件下正常工作。其原因是用于精密模拟电路中 的晶体管在过渡频率 (transition frequencies)扩展到几百兆赫或几吉赫的情况下,仍具 有增益,可以放大电感值很低的谐振信号。这就是在高频情况下对这种电路的电源端要进 行适当去耦的主要原因。 3、 等效并联电阻EPR RL :就是我们通常所说的电容器泄漏电阻,在交流耦合应用、存储 应用(例如模拟积分器和采样保持器)以及当电容器用于高阻抗电路时,RL 是一项重要参数 ,理想电容器中的电荷应该只随外部电流变化。然而实际电容器中的RL 使电荷以RC时间常 数决定的速率缓慢泄漏。 4、 还是两个参数RDA、CDA 也是电容的分布参数,但在实际的应该中影响比较小,这里就 不介绍了。所以电容重要分布参数的有三个:ESR、ESL、EPR。其中最重要的是ESR、 ESL ,实际在分析电容模型的时候一般只用RLC简化模型,即分析电容的C、ESR、ESL,这我们 将在下周做重点分析电容的简化模型。 5、 下面我们在介绍详细模型的基础上,谈谈我们设计中经常用到两种电容: 6、 电解电容器(比如:钽电容器和铝电解电容器)的容量很大,由于其隔离电阻低,就是 等效并联电阻EPR很小,所以漏电流非常大 (典型值5~20nA/μF),因此它不适合用于存储 和耦合。电解电容比较适合用于电源的旁路电容,用于稳定电源的供电。最适合用于交流 耦合及电荷存储的电容器是聚四氟乙烯电容器和其它聚脂型(聚丙烯、聚苯乙烯等)电容器 。 7、 单片陶瓷电容器,比较适合用于高频电路的退耦电容,因为它们具有很低的等效串联 电感,就是等效串联电感ESL很小,具备有很广的退耦频段。这和他的结构构成有很大的关 系单片陶瓷电容器是由多层夹层金属薄膜和陶瓷薄膜构成的,而且这些多层薄膜是按照母 线平行方式排布的,而不是按照串行方式卷绕的。 8、 这周我们谈了电容的详细的等效模型,相信大家现在对电容应该有比较深的认识了, 下周我们将继续谈,我们实际分析应用中要经常用到的电容的简化等效模型,和他阻抗曲 线的由来和意义。
第三部分:电容的简化模型和阻抗曲线 为了分析方便,在实际的分析应该中经常使用由串联等效电阻ESR、串联等效电感ES L、电容组成的RLC模型。因为对电容的高频特性影响最大的则是ESR和ESL,我们通常采用 下图中简化的实际模型进行分析:
上面组成的RLC模型的阻抗如果用数学公式可以表示如下: Z=Rs+jωLs-j/ωC=Rs+j(ωLs-1/ωC) (式中ω=2πf) 那么它的模的表达式如下:
上式就是电容的容抗随频率变化的表达式,如果2πfLs=1/2πfC,那么|Z|min= Rs,此时:
画出电容的容抗的曲线的图如下:
从上图,我们很清楚的看出:电容在整个频段,并非都是表现为电容的特性,而是在 低频的情况(谐振频率以下),表现为电容性的器件,而当频率增加(超过谐振频率)的时 候,它渐渐的表现为电感性的器件。也就是说它的阻抗随着频率的增加先减小后增大,等 效阻抗的最小值发生在串联谐振频率时,这时候,电容的容抗和感抗正好抵消,表现为阻 抗大小恰好等于寄生串联电阻ESR。 了解了上面的曲线,应该就不难理解在实际的应该中,我们的选择电容标准是: 1、 尽可能低的ESR电容。 2、 尽可能高的电容的谐振频率值。 我们谈了电容的详细的简化模型,希望对大家的分析电容的问题会带来帮助,这个专 题在这里就占时告一个段落了。电容应该更深入的应用,比如:电容的分布参数对阻抗的 具体的、综合的影响、电路设计中如果选择适量的电容避免电容过设计和欠设计等专题希 望今后各位同仁一起探讨探讨。
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补充: 1.电解电容器(比如:钽电容器和铝电解电容器)的容量很大, 由于其隔离电阻低,就是等效并联电阻EPR很小,所以漏电流非常大 (典型值5~20nA/μF),因此它不适合用于存储和耦合。电解电容比较适合用于 电源的旁路电容,用于稳定电源的供电。最适合用于交流耦合及电荷存储的电容器 是聚四氟乙烯电容器和其它聚脂型(聚丙烯、聚苯乙烯等)电容器。 单片陶瓷电容器,比较适合用于高频电路的退耦电容,因为它们具有很低的等效串联 电感,就是等效串联电感ESL很小,具备有很广的退耦频段 2.电解电容的漏电流要比无极性电容更加大些? 无极性普通电容用于什么情况而电解电容又用于什么场合? 无极的小电容一般用于高频检波,滤噪,隔直等等把 大电解一般用于电源的稳压 还有一种大的交流电容,用于交流滤波 3.电解电容极性与容量的判别 用万用表判断电容器质量 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。 红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断 电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如 果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位 ,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表 内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点 ,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流 是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容 器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针 在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。 表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。 电解电容极性的判别 不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡 时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加 (漏电阻减小)。 测量时,先假定某极为“+”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表 笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一 下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大) 的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 |