MLCC ripple ток және өзін-өзі қыздыру
Sep 02
Көріністер: 668

Сурет 1. Керамикалық конденсатор ән салғанда
Керамикалық конденсатор егер схеманың жұмыс істеп тұрған кезінде естілетін гудос, гул, шусыздау немесе шиқыл шығарса “ән салады” деп есептеледі. Өндірушілер бұл эффектіні акустикалық шу ретінде сипаттайды.
Дыбыс адамның есту диапазонына сәйкес 20 Гц-тан 20 кГц-ке дейінгі жиіліктерді қамытқанда ескеріледі. Murata конденсатордың вибрация амплитудасының өте кішкентай, шамамен 1 пм-ден 1 нм-ге дейін болуы мүмкін екенін хабарлайды, тіпті нәтижесінде шығатын дыбыс естілуі мүмкін. [1, 2]
Акустикалық шу жалғыз өзі конденсатордың зақымдалғанын немесе сенімсіз екенін дәлелдемейді. Бұл мінез-құлықтың себептері мен оның электромеханикалық механизмдері келесі бөлімде түсіндіріледі. [1]

Сурет 2. Керамикалық конденсатор акустикалық шуын тудыратын физикалық механизм
MLCC акустикалық шу негізінен барий титанаты (BaTiO₃) негізінде кейбір термоэлектрлік, жоғары өткізгіш диэлектриктермен байланысты. Электр өрісі бұл керамиканың өлшемдерін сәл өзгертуі мүмкін, конденсатор ішінде механикалық қозғалыс туындатады. [1, 3, 4]
Электрострикция және инверстік пьезоэлектрикалық әсер бір-бірімен байланысты, бірақ ерекшеленетін механизмдер. Электрострикция электр өрісімен туындайтын сызықтық емес деформацияны сипаттайды. Инвертік пьезоэлектрикалық әсер электр өрісімен кедергіге ыңғайлы поляризация мен кристалдық симметриясы бар материалда туындайтын деформацияны сипаттайды. Бұл терминдер бір-бірінің ауыспалы белгілері ретінде қаралмауы тиіс.
Термоэлектрлік BaTiO₃ негізіндегі диэлектриктер сызықтық емес және ыңғайлы поляризацияға тәуелді электромеханикалық мінез-құлық көрсетеді. Поляризация мен ион позицияларындағы өзгерістер диэлектриканы бұрмалай алады. Тұрақты бейтарап электр байқау AC немесе діріл кернеуіне материалдың қалай жауап беретінін өзгертуі мүмкін. [3, 4]
Тұрақты DC кернеуі статикалық деформацияны туындатуы мүмкін, бірақ қайталанатын діріл үшін электрлік немесе механикалық күшті өзгерту қажет. AC, толқындық және импульстік кернеулер қайталанатын деформацияны тудыруы мүмкін. Себебі жауаптар сызықты емес және DC ауытқуына байланысты әсер етеді, діріл қолданылған кернеу жиілігімен әрқашан сәйкеспей, гармондар немесе басқа жиілік компоненттерін қамтуы мүмкін.
C0G/NP0 сияқты I класты диэлектриктер ферроэлектрлік емес және BaTiO₃ негізіндегі ферроэлектрлік механизмді көрсетпейді. Сондықтан олар әдетте осы түрдегі акустикалық шуды туындатуға азырақ бейім. [3, 5] Дірілдің естілетін болуы да жұмыс циклограммасына, конденсатор құрылымына және PCB-ге механикалық байланысқа байланысты.
Акустикалық шуды негізінен ферроэлектрлік II және III класс керамикалық конденсаторлармен байланыстырады. Дегенмен, бір кластағы конденсаторлар әр түрлі құрылымдары, өлшемдері, сыйымдылық мәндері, электрод дизайндары және механикалық жауаптары болуы мүмкін. Олардың бірдей акустикалық мінез-құлықты көрсетуін күтуге болмайды. [3, 4]
| Диэлектрик класы |
Типтік кодтар |
Акустикалық шу механизмі |
Таңдау шектері |
| I класс |
C0G, NP0 |
Ферроэлектрлік емес материалдар BaTiO₃ негізіндегі ферроэлектрлік деформация механизмін көрсетпейді. Осы механизмнен туындайтын сезімталдық әдетте төмен. |
Код толық тыныштықты қамтамасыз етпейді, себебі басқа компоненттер немесе механикалық әсерлер әлі де шуды шығаруы мүмкін. |
| II класс |
X5R, X6S, X7R |
Ферроэлектрлік, әдетте BaTiO₃ негізіндегі диэлектриктер кернеу өзгергенде сызықты емес және ауытқуға тәуелді көлемдік өзгерістерге ұшырауы мүмкін. |
Бірдей кодпен бөлшектер конструкцияда және діріл жауаптарында әр түрлі болуы мүмкін. Код дыбыс деңгейін болжауға болмайды. |
| III класс |
Y5V, Z5U |
Ферроэлектрлік жоғары өткізгіштік материалдар да кернеуге тәуелді деформацияны және механикалық дірілді туындата алады. |
Жоғары сезімталдық әрбір бөлшекті естілетін етеді дегенді білдірмейді. Нақты шу арнайы конденсатор мен схемалық жағдайларға байланысты. |
Murata жоғары диэлектрлік тұрақтылық конденсаторларын BaTiO₃ негізіндегі деп анықтайды, ал I класс температураға сәйкес келетін конденсаторлар ферроэлектрлік емес материалдарды пайдаланады. [5, 6] TDK акустикалық мінез-құлық конденсатор құрылымына, электрлік жағдайларға және қоршаған схемаға байланысты екенін атап өтеді. [3]
Сондықтан диэлектрлік код тек сезімталдықтың көрсеткіші болып табылады. Ол нақты бір конденсатордың естілетіндігін анықтай алмайды немесе оның дыбыс деңгейін болжай алмайды. Сенімді салыстыру үшін бөлшек-арнайы өндіруші деректері немесе жоспарланған кернеу циклограммасында, DC ауытқуы, монтаждау және PCB жағдайлары бойынша тестілеу қажет.
Диэлектрлік тұрақтылық, DC ауытқуының мінез-құлығы және акустикалық сезімталдық бойынша кеңірек салыстыру үшін C0G мен X7R конденсаторларына арналған нұсқаулықты қараңыз.

Сурет 3. MLCC акустикалық шуды арттыруы мүмкін операциялық жағдайлар
Ферроэлектрлік MLCC кернеуі өте аз өзгерсе, тыныш бола алады. Конденсатор қайталанатын кернеу тербелістерін сезінгенде акустикалық шу шығу ықтималдығы артады, себебі бұл тербелістер керамиканың механикалық деформациясын үздіксіз қозғап отырады. [1][2]
Кернеу амплитудасы мен жиілік мазмұны маңызды. Murata үлкен желілік кернеу мен кернеу тербелістеріне ұшыраған конденсаторлардың акустикалық шуға көбірек бейім болатынын атап өтеді. PFM, жарылыс режимі, субгармоникалар, жылдамдық жиіліктері және жүктемеге тәуелді импульс топтасы номиналдың коммутатор жиілігі 20 кГц-тан жоғары болғанда да естілетін компоненттерді туындатуы мүмкін. [1][2]
Негізгі түрлендіргіштің коммутатор жиілігі естілетін диапазонда болмауы керек. Басқару әдістері естілетін импульс қайталануын, модуляцияны немесе үзіліссіз жұмыс паттерндерін туындата алады, тіпті жеке коммутатор импульстары әлдеқайда жоғары жиілікте пайда болса да. [2]
| Операция жағдайы |
Акустикалық шуға ықтимал әсер |
| Дәл тұрақты DC |
Тек DC компонентінен аз қайталанатын деформацияны туындатады. |
| AC немесе толқындық кернеу |
Керамиканың қайталанатын деформациясын қозғайды; нәтиже кернеу амплитудасына және жиілікке байланысты. |
| Үлкен кернеу тербелісі |
Салыстырмалы конденсатор мен PCB жағдайларында діріл амплитудасын арттыруы мүмкін. |
| Естілетін жиілік кернеу компоненттері |
MLCC немесе PCB механикалық тербелістерді қоздырса, шырылдауды немесе мұңды шығару мүмкін. |
| PFM жұмыс істейді |
Кейбір жүктеме жағдайларында естілетін жиілік импульстерінің қайталануы пайда болуы мүмкін. |
| PWM жарқырату немесе басқа модуляция |
Естілетін жиілік кернеу компоненттері немесе модуляция қоршаулары жасау мүмкін. |
| Уақытша немесе жарылыс операциясы |
Импульс топтары 20 кГц-тан жоғары жеке қосқыш импульстары пайда болғанда, тіпті төмен жиілікті қайталауды тудыруы мүмкін. |
Murata PFM жұмысын, PWM жарқыратуын және уақытша операцияны MLCC акустикалық шудың байқалатын жұмыс шарттары ретінде нақтылайды. Ақауларды жою үшін, конденсатордың өнімдік кернеу формасы, сондықтан, тек номиналдық қосқыш жиілігінен гөрі пайдалырақ. [2]

Сурет 4. PCB Вибрациясы мен Акустикалық Шудың Күшейуі
MLCC-нің кішкентай қозғалысы акустикалық шудың мәселесінің тек бір бөлігі. Оның терминалдары мен дәнекерлеу қосылыстары конденсаторды PCB-мен механикалық байланысқа жаратады. Бұл берілген қозғалыс үлкен тақтамың бетінің вибрациясын тудыруы және естілетін дыбысты радиациялауы мүмкін, плоский динамик сияқты.[1, 8]
Дыбыс мөлшері толық механикалық жолға байланысты, оның ішінде келесі практикалық айнымалылар:
• Тақтадағы MLCC орны
• Тақта қалыңдығы және қабаттың құрылымы
• Тақта шеттерінен, бекіткіш винттерден, қысқыштардан және тірек нүктелерінен қашықтық
• Компоненттің тақта пішіні мен бүгілу режимдеріне қатысты орналасуы
• Жерленген шаблонның өлшемдері
• Дәнекерлеу қосылысының пішіні, көлемі және геометриясы
• Жергілікті тақтаның қаттылығы, жақын жердегі кесу, қосқыштар, қалқалар және күшейткіш құрылымдар
Бұл айнымалылар вибрацияның PCB-ге қаншалықты тиімді енетінін өзгертеді және тақта резонансын қоздыра ма, жоқ па соны анықтайды. Мысалы, конденсаторды жылжыту немесе айналдыру жауапты өзгертуі мүмкін, бірақ нәтиже тақтаның механикалық дизайнына байланысты. Ешқандай әмбебап орын, орналасу, тақта қалыңдығы немесе дәнекерлеу геометриясы, әрқашан ең аз шуды тудырмайды.
Арнайы құрылымдар механикалық тасымалдауды азайтуы мүмкін. Murata interposer типті MLCC-лер мен TDK әзірлемелері, мысалы, керамикалық элемент пен негізгі PCB арасында қосымша механикалық оқшаулау ұсынады. [7, 8]
Сондықтан PCB өзгерістері проекті-тәуелді опциялар ретінде қарастырылуы керек, кепілді ережелер емес. Олардың тиімділігі нақты жинақталған тақтада мақсатты орнату және электрлік жағдайлар кезінде акустикалық өлшеулермен тексерілуі керек.
Тек диэлектрлік типі MLCC-нің қаншалықты дыбысты болатынын болжай алмайды. Қабық өлшемі, сыйымдылық, ішкі құрылым, қолданылатын кернеу, DC полюсі және PCB байланысы әрқайсысы финалдық вибрация мен дыбысты анықтауға қатысады. Өндірушілер үлкен өлшем, жоғары сыйымдылық және үлкен кернеу тербелістерін кейбір жағдайларда ықтимал фактор ретінде анықтайды, бірақ бұл әмбебап қарым-қатынас емес, тендециялар. [2, 3]
| Фактор |
Акустикалық шудың ықтимал маңызы |
Таңдау шектеулері |
| Қабық өлшемі |
Конденсатордың механикалық құрылымын және PCB-пен байланыс аумағын өзгертеді. |
Кіші қабық автоматты түрде аз шуды тудырмайды. |
| Сыйымдылық |
Әр түрлі диэлектрлік көлем, қабат саны немесе құрылыммен байланысты болуы мүмкін. |
Төмен сыйымдылық тыныштықты қамтамасыз етпейді. |
| Диэлектрлік материал |
Конденсатордың мықты ферроэлектрлік электр механикалық әрекетін көрсететінін анықтайды. |
Диэлектрлік код нақты бөлшектің дыбыс қысым деңгейін болжай алмайды. |
| Белсенді қабат саны |
Ішкі көп қабатты құрылымды және оның біріктірілген механикалық жауапты әсер етеді. |
Көп немесе аз қабаттар олардың қалыңдығы мен орналасуын тәуелсіз түрде бағалауға болмайды. |
| Диэлектрлік қабат қалыңдығы |
Әр қабаттың ішіндегі электр өрісін және құрылымдық жауапты өзгертеді. |
Оның әсері кернеу, материал, электрод дизайны және басқа құрылымдық бөлшектерге байланысты. |
| DC полюсі |
Ферроэлектрлік диэлектриктің жұмыс нүктесін және электр механикалық жауапты өзгертеді. |
Әсері сызықты емес және бөлшекке спецификалық. |
| AC немесе толқындық кернеу |
Вибрацияны қоздыруы мүмкін қайталап өлшемдік өзгерістер тудырады. |
Кернеу амплитудасы ғана соңғы шудың деңгейін анықтамайды. |
| Кернеу формасы |
Жиілік компоненттері мен гармоникалар конденсатордың немесе PCB резонанстарын қоздыруы мүмкін. |
Тестілеу мақсатына арналған электр схемасының формасын емес, тек бір лабораториялық жиілікті қолдануы керек. |
| PCB және монтаж дизайны |
Дірілдің қалай берілуі, ұлғаюы немесе механикалық түрде шектелуі басқарылуда. |
Нәтижелер жиналған өнімге байланысты және тек MLCC спецификациясынан болжай алмайды. |
Бірдей корпус өлшемі, сыйымдылық, кернеу рейтингі және диэлектрикалық кодқа ие екі конденсатор әртүрлі акустикалық нәтижелер шығаруы мүмкін. Дәл сол сияқты, конденсаторды кішкентай немесе төмен сыйымдылықтағы бөлшекпен ауыстыру автоматты түрде шуды азайтпайды. Нақты бөлшектерді жоспарланған толқын формасы, DC биясы, жерлендіру паттерні, дәнекерлеу процесі, PCB құрылымы және соңғы монтаждау шарттары бойынша салыстырыңыз. [2, 3, 4]
Құрылғыны акустикалық көз ретінде күмәнді MLCC бар-жоғын анықтау үшін бақыланатын, қайталанатын тесті қолданыңыз. Оның кернеу спектрін өлшенген дыбыс спектрімен салыстыру ықтимал қосушыларды анықтауға көмектеседі, бірақ тек шыңдарды сәйкестендіру бір конденсатордың шуды тудырғанын дәлелдемейді. Murata бағалау әдісінде корреляцияланған электрлік және акустикалық өлшемдерді қолданады. [2]
Қайталанатын диагностикалық процедура
1. Жұмыс шартын анықтаңыз. Нормальды жұмыс, үзіліс, PWM төмендету, PFM режимі немесе жүк ауысу сияқты нақты жұмыс режимін запишите. Сондай-ақ, кіріс кернеуі, шығыс жүктеме, қоршаған температура және жылыну уақытыны жазып алыңыз.
2. Шуды тұрақты түрде қайта жасаңыз. Құрылғыны бірдей конфигурацияда іске қосып, дыбыс қайталанатын уақытта немесе жұмыс нүктесінде пайда болатындығын растаңыз. Әртүрлі конвертер режимдерінде, жүктемелерде немесе температураларда алынған өлшемдерді салыстырмаңыз.
3. Электрлік өлшемді құжаттаңыз. Күмәнді MLCC-дің кернеуін тікелей өлшеңіз. Пробаның түрі, қосылым нүктелері, жерлендіру әдісі, пробаның бағытталуы, қосу параметрлері және өлшеу жолағын жазып алыңыз. Өлшеу артефактарын шектеу үшін қысқа қосылым немесе сәйкес дифференциялық пробаны пайдаланыңыз.
4. Акустикалық орнатуды бақылаңыз. Микрофонды жиналған тақтадан көрсетілген қашықтықта және бағытта бекітіңіз. Қоршауды, тақтаны монтаждауды, кабельдерді, қақпақтарды және жақын объектілерді әр тест үшін бірдей жағдайда ұстаңыз.
5. Фондық шуды өлшеңіз. Құрылғы сөндірулі немесе расталған тыныш күйде тұрған кезде, сол микрофон орнатуымен фондық шу деңгейін запишите. Фондық деңгейге жақын шыңдар сақтықпен интерпретациялануы керек.
6. Электрлік және акустикалық деректерді бірге тіркеңіз. MLCC кернеу толқынын және дыбыс қысымы сигналын бірдей жұмыс шарты кезінде алыңыз. Егер бір мезгілде түсіру мүмкіндігі болмаса, қайталанатын триггерлеу мен бірдей тест уақытын пайдаланыңыз.
7. FFT параметрлерін құжаттаңыз. Электрлік және акустикалық FFT жиілік жолағын, жиілік шешімін, таңдау жылдамдығын, терезе функциясын, орташа әдісті және өлшеу уақытын көрсетіңіз. Түрлі FFT параметрлерін қолдану екі спектрді салыстыруды қиындата алады.
8. Спектрлерді салыстырыңыз. Кернеу тербеліс компоненттеріне немесе олардың ықтимал гармоникаларына сәйкес келетін акустикалық шыңдарды іздеңіз. Корреляцияланған шыңдардың қолдау көрсететін дәлелі бар, бірақ оларды анықтайтын айғақ емес, өйткені бірнеше компоненттер немесе тақта резонанстары бір жиілікте жауап бере алады.
9. Күмәнді көзді растаңыз. Конденсаторды сәйкес төмен акустикалық шу бөлшегімен ауыстырыңыз, механикалық байланысын өндіруші мақұлдаған бағалау әдісін қолданып уақытша оқшаулап немесе бақыланатын тақта модификациясымен салыстырыңыз. Қатысты акустикалық шыңның қайталанатын азаюы немесе жойылуы күшті растау береді.
10. Өлшемдерді қайталаңыз. Алғашқы және модификацияланған конфигурацияларда бірнеше ретті іске қосыңыз. Бір ғана өлшемге сүйенбей, жеке нәтижелерді немесе олардың таралуын жариялаңыз. Дыбысты шығаратын барлық жұмыс шарттары бойынша тесті қайталаңыз.
Өндіруші жағдайда оқиға
Murata стандартты GRM31MR61E106KA01-ді төмен акустикалық шумды KRM31FR61E106KH01-мен алмастыратын ноутбук батарея желісін бағалау құжатын жасады. Бұл конденсатордың механикалық құрылымын өзгерту байқалған акустикалық шуды азайтатынын бағалауда компоненттерді алмастырудың пайдалы мысалы. [2]
Бір өндіруші жағдайының нәтижесін автоматты түрде басқа PCB-ға қолданбау керек. Тақта қалыңдығы, монтаждау, жерлендіру паттерні, дәнекерлеу буындары, жұмыс толқыны, жүк және қоршау шарттары нәтижені өзгертуі мүмкін. Алмастыру сонымен қатар схеманың сыйымдылығы, кернеуі, температурасы, сенімділігі және физикалық талаптарын қанағаттандыруы керек.

Сурет 5. Керамикалық конденсатордың шуды азайту немесе алдын алу жолдары
Келесі нұсқаларды басымдық ретімен қолданыңыз. Әрбір өзгеріс жиналған платада электрлік және акустикалық түрде тексерілуі керек, өйткені тыныш компонент немесе жұмыс режимі схеманың өнімділігіне әсер етуі мүмкін.
1. Рипплді немесе естілетін модуляцияны азайту
Алдымен, мүмкіндігінше MLCC арқылы өтетін уақытқа байланысты өзгеретін кернеуді азайтыңыз. Мүмкін өзгерістерге сүзу сапасын жақсарту, жүктеме токының пульсациясын азайту, сыйымдылықты тарату түзету және PWM, PFM немесе жарылыс операциясымен өндірілген төмен жиілікті рипплді немесе модуляцияны шектеу жатады. Электрлік қоздырғыштың төмендігі конденсатордың діріл бейімділігін азайтуы мүмкін. [2, 4]
Электрлік шектеу: Қосымша сүзгілеу шығынды, алаңды, іске қосу токын немесе басқару контурымен өзара әрекеттесуді арттыра алады. Өзгерістер шығыс реттеуін, тіркемелі жауапты, тұрақтылықты, ток мүмкіндігін және DC-байланыс бойынша қажетті сыйымдылықты сақтау керек.
2. Конвертер-құрылым өзгерістерін бағалау
Егер шудың пайда болуы тек белгілі бір жұмыс режимінде байқалса, конвертердің сол режимнен аулақ болуы немесе оны өзгертуі мүмкін екенін анықтаңыз. Опцияларға ауыспалы жиілікті, жарылыс шегін, PWM немесе PFM мінез-құлқына, спектрді таратуды немесе жеңіл жүктеме стратегиясын өзгерту кіруі мүмкін.
Бір ауыспалы компонентті естілетін диапазоннан тыс орналастыру үнсіздікті қамтамасыз етпейді, себебі сызықсыз конденсатор мінез-құлығы мен конвертер модуляциясы гармоникалар немесе субгармоникалар шығаруы мүмкін. Толық электрлік және акустикалық спектрлерді қайта тексеріңіз.
Электрлік шектеу: Басқару өзгерістері тиімділікке, ауысым жоғалтуына, күту қуатына, шығарылатын рипплге, ЭМИ, тіркемелі жауапқа, реттеуге және конвертердің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Тек басқарушы өндіруші қолдайтын параметрлерді ғана пайдаланыңыз.
3. Сәйкес конденсатор нұсқаларын салыстыру
| Опция |
Мүмкін акустикалық пайда |
Электрлік шектеу |
| C0G/NP0 MLCC |
Жоғары рұқсат етілген II класс конденсаторларындағы ферроэлектрикалық BaTiO₃ негізіндегі механизмді көрсетпейді. |
Көпірме сыйымдылық шектеулі төменгі сыйымдылық тығырықтылықты шектейді. Сыйымдылық, корпус өлшемі және номиналды кернеуді тексеру қажет. |
| Интерпозитор немесе металл-қосқыш MLCC |
Қосымша терминал құрылымдары дірілдің ПХД-ға берілуін азайтуы мүмкін. |
Мұны қолдану үшін көбірек платалық алаң немесе биіктік қажет болуы мүмкін. Сыйымдылықты, кернеу рейтингін, DC-байланыс мінез-құлқын, ESR, ESL, ток мүмкіндігін, температура аясын, жер үлгісін және жинау талаптарын тексеріңіз. |
| Қосымша немесе қосымша жақтау MLCC |
Илемді жақтар немесе жақтау ПХД-дан механикалық оқшаулау ұсына алады. |
Жақтар ESL-ді арттырып, жоғары жиілікті импедансды өзгертуі мүмкін. Алаң, биіктік, діріл толеранттылығы және орналастыру әдісі де өзгеруі мүмкін. |
| Полимер конденсаторы |
Ферроэлектрик керамикалық механизмді пайдаланбайды және акустикалық шудың осы көзін азайтуы мүмкін. [9] |
Сыйымдылықты, номиналды кернеуді, ESR, ESL, риппл токының мүмкіндігін, температура аясын, қызмет мерзімін, алаңды және жиілікті жауапты тексеріңіз. Әр түрлі ESR немесе импеданс сүзу мен басқару контурының тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. |
| Алюминий электролиті, ниобий немесе пленка конденсаторы |
Технология қолданбаға сәйкес болғанда ферроэлектрик MLCC дірілінен аулақ бола алады. |
Полярлық, кернеу төмендету, ESR, ESL, ағып кету токы, риппл рейтингі, температура, қызмет мерзімі, өлшем, ақау мінез-құлқы және жиілік жауаптарын тексеріңіз. Бұл технологиялар әрбір схемада тікелей алмастырғыштар емес. |
Murata интерпозитор және металл-қосқыш құрылымдарын сипаттайды, ал TDK дірілдің ПХД-ға берілуін азайтуға арналған қосылған конструкцияларды сипаттайды. [7, 8] Cілтеме [10] KEMET-тің тар мысалын ұсынады: ол 500–630 VDC номиналды бірегей жоғары кернеулі X7R KPS сериясын қамтиды. Бұл KPS өнімінің әрқайсысының бірдей рейтингтері немесе акустикалық өнімділігі бар деп мәлімдеу үшін пайдаланылмауы керек.
Соңғы опцияны тек оның электрлік спецификацияларын тексергеннен кейін және оны бастапқы жұмыс жағдайында өлшегеннен кейін ғана таңдаңыз. Ең жақсы шешім төмен рипплді, жақсартылған конвертер жұмысын және ПХД-ға аз діріл беретін конденсатор құрылымын біріктіруі мүмкін.
Күштік желідегі MLCC-ны ауыстырмас бұрын, MLCC және алюминий полимер конденсаторы арасында ESR, риппл токы, кернеу және жиілік арасындағы сауда-саттығын салыстырыңыз.
[1] Murata Manufacturing Co., Ltd. “Неге керамикалық конденсаторларда акустикалық шудың пайда болуы және бұл сенімділікке қандай әсер етеді?” Керамикалық конденсаторлардың КЕП.
[2] Murata Manufacturing Co., Ltd. “Ноутбук компьютерлерінің батарея желілеріндегі акустикалық шуды басуға арналған MLCC шешімдері.” Керамикалық конденсаторлар үшін қолдану қолдауы.
[3] TDK Corporation. “Әуезді конденсаторлар (Пиезоэлектрлік әсер).” Көпқабатты керамикалық чип конденсаторларының КЕП.
[4] KEMET Electronics Corporation. “KEMET Керамикалары туралы жиі қойылатын сұрақтар мен қолдану нұсқаулығы.” Керамикалық конденсаторлар техникалық нұсқаулығы.
[5] Murata Manufacturing Co., Ltd. “Сізде қандай керамикалық конденсаторлар бар?” Керамикалық конденсаторлар туралы жиі қойылатын сұрақтар.
[6] TDK Corporation. “MLCC (көпқабатты керамикалық чип конденсаторлары) үшін қай температуралық сипаттамалар жиі сілтеме жасалады?” TDK өнім орталығының жиі қойылатын сұрақтары.
[7] Murata Manufacturing Co., Ltd. “ZRB сериясы: Интепозер тақтасында төмен акустикалық шу шығаратын көпқабатты керамикалық конденсаторлар.” Керамикалық конденсаторлар өнім желісі.
[8] TDK Corporation. “Дип күйіндегі радиал кірістері бар MLCC-тердің ұсынатын әртүрлі шешімдері бойынша нұсқаулық.” TDK өнім орталығы, шешім нұсқаулығы.
[9] Murata Manufacturing Co., Ltd. “Полимер алюминий электролиттік конденсаторлар: MLCC-мен салыстыру.” Әр түрлі конденсаторлармен салыстыру.
[10] KEMET Electronics Corporation. “Беттік монтажды көпқабатты керамикалық чип конденсаторлары: KPS сериясы, жоғары кернеу, X7R диэлектрик, 500–630 VDC.” KPS сериясы техникалық парағы.
Иә. Керамикалық конденсатор ақаусыз жұмыс істеген кезде естілетін шу шығара алады. Ферроэлектрик MLCC-лерде электр кернеуі өзгергенде керамикалық диэлектриктың кішкене өлшемдік өзгерістері пайда болуы мүмкін. Бұл қозғалыстар ПХБ-ға берілуі мүмкін және дірілдеу немесе жылау ретінде естілетін болады. Murata бұл дірілді жалғыз басқарамға сенімсіздік мәселесі деп есептемейді.
X5R және X7R Ферроэлектрик, жоғары өткізгішті керамика, мысалы, барий титанатын негізделген II класс диэлектриктері. Электр өрісі өзгергенде, олардың өлшемдері сәл өзгеруі мүмкін, бұл оларды акустикалық дірілге бейім етеді. C0G/NP0 ферроэлектрик емес I класс материалдарды қолданады және сол ферроэлектрик электромеханикалық мінез-құлықты көрсетпейді. Шын шу vẫn конденсатор конструкциясына, кернеу пішіміне және ПХБ монтажына байланысты.
Иә. Негізгі ауысу жиілігі 20 кГц-тан жоғары болса да, PFM, жарылыс операциясы, интермиттент ауысу, PWM жарықты сөндіру, субгармоникалар, соққы жиіліктері немесе басқа модульдеуді естілетін жиілік кернеу компоненттерін жасауға болады. Бұл компоненттердің шу шығару-шығармауы олардың амплитудасына және олар MLCC немесе ПХБ-ны механикалық түрде қозғалтуға байланысты.
Жоқ. Кішірек корпус мөлшері кейде дірілді азайтуы мүмкін, бірақ акустикалық шудың пайда болуы бірнеше факторларға бір уақытта байланысты. Оларға сыйымдылық, диэлектрик құрылымы, қабат құрылымы, AC кернеуі, DC толықтыруы, риппл амплитудасы, ауысу мінез-құлқы, және конденсатордың механикалық түрде ПХБ-ға қаншалықты қатты тартылуы кіреді. Сондықтан ауыстыру нақты жұмыс жағдайларында тексерілуі тиіс.
Бірнеше тәсілдер көмектесе алады. Сіз AC немесе риппл кернеуін азайта аласыз, PWM, PFM немесе практикалық жағдайларда жарылыс-режим мінез-құлқын өзгерте аласыз, немесе егер қажетті сыйымдылық бар болса, C0G/NP0-ды қолдана аласыз. Жоғары сыйымдылық қосымшалары үшін, өндірушілер дірілдің ПХБ-ға берілуін азайтатын интерпозерлер, металл терминалдар, кіріктірмелер немесе кірістірілген құрылымдармен бірге төмен акустикалық шу шығаратын MLCC-ларды да ұсынады. Кейбір конструкцияларда басқа конденсатор технологиясы да қолайлы болуы мүмкін.
Sep 09
Көріністер: 411
Sep 09
Көріністер: 328
Sep 08
Көріністер: 408
Sep 07
Көріністер: 503
Sep 04
Көріністер: 658
Sep 04
Көріністер: 631