電子行業(yè)老司機手把手教你選電容
電容作為儲能及濾波元件,用途廣泛,門類眾多;究梢苑譃樘沾呻娙、鉭電容、鋁電解電容、薄膜電容、超級電容、氧化鈮電容等。具體介紹老司機實在不想展開,最基本的特性都不了解,你還選什么選?對吧?
好了,電容選型七法則,老司機要放大招了。
老司機說:選電容跟買東西一樣一樣的。好比你買陶瓷杯,一個用來喝水,一個用來養(yǎng)多肉,用來喝水的使用頻率高對吧?對安全性要求高是吧?除非你告訴我你是金剛不壞之身并可以三天不喝水。養(yǎng)多肉就不一樣了,只要外表好看,其他性能要求差不多得了(沒錯我是外貌協(xié)會糙漢)。
選電容呢,同樣的道理,電路工作頻率超過MHZ,電路信號強度又比較弱,那就選疊層陶瓷電容。工作頻率一致時,得要考慮不同電容器的頻率特性和電路工作的頻率是不是相符合。
如果工作頻率在中頻率段以下,那對電容器在不同溫度下的參數(shù)一致性要求高,這時候選擇固體鉭電容就比較合適。
你發(fā)現(xiàn)沒?電容也像選對象,雙方至少得在一個頻道上,不然即使是男女搭配,干活也不輕松啊。當然了,你也不能要求對象哪哪都好,得按照你列的權(quán)重表格做個取舍,次要特性的要求就不要那么高了對吧?否則注孤生。
大招二 根據(jù)環(huán)境溫度變化要求進行選擇
不同產(chǎn)品的電路對電容溫度特性的要求不一樣,你是一個敢冒風險創(chuàng)業(yè)的熱血青年,就得找一個和你一樣承得住榮耀和失敗的女票。
固體鉭電容目前是溫度特性最好的電容器,部分高壓固體鉭電容在-55-+125度的區(qū)間容量變化可以控制在-3-+5%以內(nèi),這種處變不驚的氣質(zhì)用在像航空和宇航電路中簡直是黃金搭檔。
下面老司機就告訴你電容溫度特性的大致排名,收藏好:
固體鉭電容≥NPO型陶瓷電容≥固體鋁電容≥液態(tài)鉭電容≥疊層陶瓷電容(MLCC)≥液態(tài)鋁電容。
記住這個火車,總有一天,你也會變成老司機。
老司機說:不同電容的體積電容量不同,因此設(shè)計的時候要根據(jù)輸出功率需求選擇足夠容量和耐壓的電容。
若是在用電量極小、工作頻率極高的手機類電子產(chǎn)品中,即使漏電流偏大而ESR較低,產(chǎn)品也很難出現(xiàn)質(zhì)量問題(除非電容器本身就是廢品,是電容界的loser)。
要是使用在電源濾波和放電電路這種輸入和輸出頻率都比較高的電路中時,電容要求更低的ESR、極低的漏導電流,不然的話,哼哼,擊穿概率增加和輸出功率波形不能滿足要求。老板吊打你,作為老司機,我也只能靜靜地看著。#掐須搖頭#
大招四根據(jù)交流波紋大小進行選擇
老司機說:耐紋波能力也是考驗電容穩(wěn)定性的一道坎。
就比如用在濾波電路中,你就要考慮電容是否能承受在開關(guān)的瞬間產(chǎn)生的直流高壓大電流浪涌,要是你不考慮這個“會產(chǎn)生交流電壓和交流電流導致的發(fā)熱沖擊”的一瞬間,而只是考慮直流耐壓是否足夠,那我只能說,你吃棗藥丸!
關(guān)于電容耐紋波能力,老司機再送你一列火車:
MLCC≥卷饒式滌綸電容器≥片式氧化鈮電容器≥高分子片式鉭電容器≥高分子固體片式鋁電容器≥以二氧化錳為陰極的片式鉭電容器≥液體鋁電容器≥液態(tài)鉭電
在高電壓電路中,一旦出現(xiàn)擊穿這樣的bug,后果往往比較嚴重,這跟買兒童安全座椅一樣,安全性是首要考慮的因素。
老司機說:高壓陶瓷電容器安全性最好,其次是滌綸電容器和高壓鋁電容器,耐壓最低的是高分子電容器和氧化鈮電容器。
雖說過分考慮成本,得到的結(jié)果往往都事與愿違。但老司機覺得不考慮成本哪是生意。ㄖ饕抢习逡膊粫猓。
有時候在售價較低的民用一次性消費品上也大量使用電容器,但是在價格對利潤影響比較大的時候,安全性則更重要?梢赃m當考慮,不要一味考慮成本,當心過猶不及。
大招七 根據(jù)綜合因素進行選擇
上面嗶嗶了那么多,你是不是都快炸毛了:電路信號點哪那么單純。事實是一個電路板中成百上千的電容器,往往特性要求不同。這你讓我怎么好?
別急,老司機說合理的選擇是建立在全面了解各種電容器性能特征的基礎(chǔ)上的,就像文章開頭說的,最基本的特性都不了解,你還選個毛啊?
但有一點,無論你了解的深不深,只要你記得時不時跟電容生產(chǎn)廠家要求提供詳細的技術(shù)服務(wù),就能夠幫助你選型更加成功。
深切的交流非常重要,深切的交流非常重要,深切的交流非常重要,重說三。
最后老司機再叨逼叨一句:電容器是所有電子整機設(shè)備中最容易出問題的元件,據(jù)統(tǒng)計, 在電源電路中,70%以上的故障都與電容直接關(guān)聯(lián),在高功率性設(shè)備中占的比例更高。所以說,有時候正確的選型甚至比合理的電路設(shè)計更重要。
編輯:admin 最后修改時間:2018-01-05