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P2_第6集_part1_低ESL电容_长宽逆反电容器_三端子多端子电容器

低ESL电容_长宽逆反电容器_三端子多端子电容器

5.0时长 00:20:23·   2094人已学习

讲师:白纪龙    资深工程师

P2_第6集_part1_低ESL电容_长宽逆反电容器_三端子多端子电容器课程介绍

https://www.murata.com/zh-cn/products/emiconfun/emc/2013/05/28/en-20130528-p1
1.低ESL电容的作用,实现机制,优势,类型(三端子电容...)


     1.1 低ESL电容的应用场景应用频次:通过不同的被动元器件厂商官网去分析
 
     1.2 低ESL电容的作用/优势:改善高频特性,把使用IC电源的MLCC元件数目减少至1/2以下,还能大幅度削减MLCC所占的实际安装面积
 
     1.3 低ESL电容实现机制:长宽逆转电容器传输线理论有关,公式具体见课件);三端子电容(把ESL分为3部分,其中有两部分一个在输入端一个在输出端和我们的理想电容器构成了LC滤波器,反而进一步的改善了高频特性,ESL就降低);多端子电容(电流交互流动,然后实现磁通互消,进而减少ESL)
          1.3.1电容的寄生电感是如何产生的:电容器的寄生电感一般是由器件的电极和引线的残余电感引起的,其电感值不会随频率变化,但由电感引起的等效阻抗会随频率增加而增大,如Z=2pai*f*L。电容为什么有寄生电感,主要是电容体的卷曲结构带来的电感,其次是引脚电感。无论是有极性还是无极性电容,为了获得较大的容值,都需要制作非常大的面积,而为了压缩体积,就要降很大的面积反复卷曲折叠,这个卷曲折叠的结构是电容等效电感的主要来源。拆开一个薄膜电容,里面是一个塑料薄膜,两侧镀有金属,形成了平板电容器。然后卷成一个小卷,塞到电容外壳里,引出两个引脚。任何导体都会有电感,引脚也不例外,引脚越长,带来的电感越多。

 1.4 低ESL电容的类型:MLCC(相对于film电容,云母电容等来说),长宽逆转电容器,三端子电容, 多端子电容
 
 1.5 不同类型的低ESL电容的特性进行分析:高频特性,


2.以Buck开关电源输出端的电容选型为例进行讲解:说明低ESL电容如何改善高频特性


3.减少安装面积:https://www.murata.com/zh-cn/products/emiconfun/emc/2013/05/28/en-20130528-p1


4.元器件厂商:Vishay,AVX,KEMET,MURATA,YAGEO,PANOSONIC,伍尔特...


作业1:在自己公司或者学校使用的产品找寻使用三端子电容的案例,然后分析其具体选型是否合理
作业2:根据我目前介绍过的元器件厂商,大家仔细去看一下我们学习过的内容


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老白硬件全路线学习P2_阶段2:电容学习全解析(从电容常见的应用电路到电容的特性参数以及相关选型)

5.0   共61个课时· 2094人已学习
¥299.00原价¥605.00

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