Y5V电容器的取值范围如下表所示
封 装 DC=25V DC=50V
0805 0.01μF---0.39μF 0.01μF---0.1μF
1206 0.01μF---1μF 0.01μF---0.33μF
1210 0.1μF---1.5μF 0.01μF---0.47μF
2225 0.68μF---2.2μF 0.68μF---1.5μF
Y5V电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围 -30℃ --- 85℃
温度特性 22% ---- -82%
介质损耗 最大 5%
贴片电容器命名方法可到AVX网站上找到 。不同的公司命名方法可能略有不同 。
6MLCC电容选型编辑
主要MLCC主要生产厂家:日本京瓷、村田、丸和、TDK;韩国三星;台湾达方、平尚电子科技、禾伸堂、国巨、华新科;大陆有名的则是宇阳、风华高科、三环 。
容选形时需要考虑的因素很多,以下探讨了MLCC的电容选形要素 。
1. MLCC选型:仅仅满足参数还远远不够
购买商品的一般决策逻辑是:能不能用,好不好用,耐不耐用,价格 。其实这个逻辑也可以套用到MLCC的选型过程中:首先MLCC参数要满足电路要求,其次就是参数与介质是否能让系统工作在最佳状态;再次,来料MLCC是否存在不良品,可靠性如何;最后,价格是否有优势,供应商配合是否及时 。许多设计工程师不重视无源元件,以为仅靠理论计算出参数就行,其实,MLCC的选型是个复杂的过程,并不是简单的满足参数就可以的 。
选型要素
-参数:电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸
-材质
-直流偏置效应
-失效
-价格与供货
不同介质性能决定了MLCC不同的应用
-C0G电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容
-X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用
-Z5U电容器特点是小尺寸和低成本,尤其适合应用于去耦电路
-Y5V电容器温度特性最差,但容量大,可取代低容铝电解电容
MLCC常用的有C0G(NP0)、X7R、Z5U、Y5V等不同的介质规格,不同的规格有不同的特点和用途 。C0G、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同 。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同,所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器 。
电路中的作用
在直流电路中,电容器是相当于断路的 。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一 。
这得从电容器的结构上说起 。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的 。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的 。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的 。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压 。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了 。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看 。陶制电容器
但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的 。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数 。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的 。
在中学阶段,有句话,就叫通交流,阻直流,说的就是电容的这个性质 。
电容的作用:
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求 。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电 。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚 。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声 。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 。
2)去耦
去耦,又称解耦 。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载 。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合” 。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰 。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解 。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径 。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定 。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源 。这应该是他们的本质区别 。
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