陶瓷电容的ESR-谐振频率去哪儿查?

2023-11-02

 B站视频演示:陶瓷电容的ESR-谐振频率去哪儿查

https://www.bilibili.com/video/BV1wT4y1J7oL?from=search&seid=12386875788285776321

 

“建议使用低ESR的电容,如陶瓷电容”

我们在设计电路选取电容的时候,经常会出现这样一段话,都说陶瓷电容的ESR很低,那到底多低呢?跟频率有关系吗?

我相信很多人都会在心里问这些问题,网上去查答案也比较笼统,也没个具体的答案,电容规格书貌似也不写这个,于是乎我们只知道陶瓷电容的ESR低,等到设计的时候我们也凭“经验”:xx大的电容应该够了,同时预留个大点的封装,等板子做出来噪声大的话就换个大点容量的电容。。。

为了能得到更准确的答案,使我们的设计更准确,我翻了各大电容公司的网站,终于找到一个比较好的了---村田

技术的文章都是枯燥的,毕竟学习都是痛苦的,但我希望你能把这个文章看完。我会告诉你怎么去看电容的参数,不仅仅是ESR,还有直流偏压特性,谐振频率,损耗角,容量随温度的变化情况,纹波电流造成的温升情况,文末也会分享一些常用电容参数的完整文档

 

如何查找MLCC陶瓷电容参数

网址如下:

https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=zh-cn

注:这个网站有时刷新不出来,可以多尝试几次

想知道什么电容的参数,直接输入参数或者是型号,点击型号,然后就可以下载PDF或者是S参数,SPICE网表等等,非常全。

10uf_10V_X5R_0603的MLCC参数如下图:

 

如上图,详细说明了该电容的各种参数特性:直流偏压特性,谐振频率,ESR的随频率的变化,损耗角,容量随温度的变化情况,纹波电流造成的温升情况。

是不是非常详细呢?

比如下图10uf_10V_X5R_0603的ESR,阻抗随频率的参数:

我们可以看到:

谐振频率在2MHz左右;

ESR并不是固定值,在500Khz左右达到最低,大概是2毫欧,在100hz的时候ESR是2Ω左右,差别还是很大的。

我们也能看到10uf_10V_X5R_0603的直流偏压特性

还有交流偏压特性

容量随温度的变化(多下载些不同规格可以看出X7R,X5R,NP0,Y5V等之间的差别)

纹波电流与温度

 

关键参数汇总

各种电容ESR参数(注意不是阻抗)

各种电容的谐振频率

好吧,我知道你们比较懒,我汇总列个表吧。

还有我已经下载了一些常用的10pF-47uF电容的,你们也可以扫描下方的二维码,在微信公众号后台回复“陶瓷电容参数”,即可获得下载链接

同志们,你们还想知道电解电容的这些参数吗?麻烦多多点赞,分享,给我点动力,我一定会去多查资料,然后分享给大家,谢谢。

若同志们有好的网站或者资源也请留言,不胜感激!!

 

更多硬件知识,欢迎关注下方微信号

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

陶瓷电容的ESR-谐振频率去哪儿查? 的相关文章

  • 【硬件】【传感器 BH1750FVI】

    Ambient Light Sensor 环境光传感器 BH1750FVI 简介 环境光传感器 厂商 ROHM 立创商城采购链接 测量精度 0 96 1 2 1 44 分辨率 1 65535 lx 工作电压 2 4 3 6V Typ 3 0
  • 开关电源变换器稳态原理分析(电感伏秒平衡及电容电荷平衡)

    在大量开关周期中 当开关频率固定时 开关占空比D也保持恒定 例如对n个周期 电流波形和电压波形在每个开关周期是重复的 这就意味着电压波形和电流波形变成周期性波形 周期为T 即i n 1 T i nT v n 1 T v nT 这样的状态就称
  • Windows 10 和 Windows 11 有什么区别?

    Windows 10 和 Windows 11 有什么区别 Windows 11 具有 Windows 10 的全部功能和安全性 同时具有经重新设计而焕然一新的外观 它还自带一些新的工具 声音和应用 所有细节面面俱到 颜值 功能与安全性集于
  • CPU、GPU、DPU、TPU、NPU...傻傻分不清楚?实力扫盲——安排

    人工智能的发展离不开算力的支持 算力又是依附于各种硬件设备的 没有了算力设备的加持 就好比炼丹少了丹炉一样 可想而知 人工智能智能也就无用武之地了 以深度学习为主的人工智能方向的发展更是离不开强大的算力支持 随着深度学习的不断发展 各种各样
  • 一分钟带你快速认识S参数

    S 参数是SI与RF领域工程师必备的基础知识 大家很容易从网络或书本上找到S Y Z参数的说明 但即使如此 在相关领域打滚多年的人 仍然可能还是会被一些问题困扰着 你懂S参数吗 不懂的话 那么请继续往下看 S参数简介 S参数 也就是散射参数
  • 嫖一嫖显示器的Over drive (OD) 功能

    1 背景 如下图 快速运动的画面会产生拖影现象 影响游戏体验 视觉观感 2 产生的原因 当响应时间大于刷新时间的时候 就会产生拖影 因为 上一帧还没有渲染完 又来了新的帧 3 首先明确上面两个时间的概念 3 1 Response time
  • 雪崩击穿/齐纳击穿

    雪崩击穿 发生在掺杂浓度较低 自由电子冲撞价离子 温度越高 雪崩击穿需要的击穿电压越高 齐纳击穿 发生在掺杂浓度比较高的时候 自由电子直接跳出共价键 温度越高 齐纳击穿需要的击穿电压越低
  • 臭名昭著的MOS管米勒效应

    概述 MOS管的米勒效应会在高频开关电路中 延长开关频率 增加功耗 降低系统稳定性 可谓是臭名昭著 各大厂商都在不遗余力的减少米勒电容 分析 如下是一个NMOS的开关电路 阶跃信号VG1设置DC电平2V 方波 振幅2V 频率50Hz T2的
  • 什么是LDO的线性调整率和负载调整率?

    原文来自公众号 工程师看海 后台回复 LDO仿真文件 LDO是常见的电源架构 线性调整率和负载调整率是两个重要的参数 线性调整率 line regulation 指的是 在特定负载电流条件下 当出入电压变化时 引起的对应输出电压的变化量 从
  • 电荷泵

    电荷泵 又称为电容式的开关稳压器 或开关电容DC DC变换器 无感式DC DC变换器 电荷泵采用电容作为开关和储能的元件 如图所示 S1与S3闭合 S2与S4断开 则Vin给电容充电 而后S1与S3断开 S2与S4闭合 则电容放电 此时Vo
  • Windows平台下 USRP E310 基础环境配置

    原创声明 作者 Billyme 詩 博客园 https www cnblogs com billyme CSDN https blog csdn net horizon08 Github https billyas github io 本文
  • 电容器的四大特性是什么

    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
  • ODrive踩坑(五)ODrive驱动云台电机、低齿槽转矩电机实现高精度定位

    前几篇介绍了ODrive在Windows下的使用环境搭建 驱动3508 5008无刷电机 TLE5012B AS5047P的ABI编码器配置 AS5047P SPI绝对值编码器配置 ODrive踩坑 一 windows下使用环境的搭建 od
  • SCSI硬盘

    SCSI硬盘即采用SCSI接口的硬盘 它由于性能好 稳定性高 因此在服务器上得到广泛应用 同时其价格也不菲 正因它的价格昂贵 所以在普通PC上很少见到它的踪迹 说到SCSI硬盘必须提到SCSI接口 SCSI是Small Computer S
  • 基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算

    基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算 作者 TI 工程师 Kevin Zhang 当DCDC电源输出需要经过一根长线缆才能到达负载时 由于线缆的阻抗产生压降 会导致负载端电压小于实际DCDC输出电压 为保证负载端电压
  • PCB设计笔记

    系列文章目录 1 元件基础 2 电路设计 3 PCB设计 4 元件焊接 5 板子调试 6 程序设计 7 算法学习 8 编写exe 9 检测标准 10 项目举例 11 职业规划 文章目录 前言 一 PCB板上的 地 1 详解电路设计中单点接地
  • 【联想RQ940】联想RQ940更换主板电池+重新设置BIOS

    RQ940服务器告警灯闪烁 连接管理口查看日志 判断问题为主板纽扣电池电压低 纽扣电池型号为CR2032 停业务 关机 下架 拆机 电池位于图片所示位置 可以先将左边RAID卡拆下来 方便更换电池 2 重新设置BIOS 更换电池后 由于BI
  • ALLEGRO等长时如何将PIN DELAY和VIA长度计算在内

    在PCB设计中 对于时序要求严格的线路 Via和IC pin delay的长度必须得到重视 通过下面的操作 可将Via和Pin delay加入到线路长度的计算中 1st 计算Pin delay 打开Constraint Manager 选择
  • 变频器典型电路原理图文分析,了解变频器的内在。进线端用RST表示ABC三相,出线端用UVW表示ABC三相。应该只是相邻的字母表示三相,没有具体的物理意义

    变频器典型电路原理图文分析 了解变频器的内在 要想做好变频器维修 当然了解变频器基础知识是相当重要的 也是迫不及待的 下面我们就来分享一下变频器维修基础知识 大家看完后 如果有不正确地方 望您指正 如果觉得还行支持一下 给我一些鼓动 可以简
  • 锂电池管理系统(BMS)

    引言 在现代科技的推动下 锂电池已经成为各种电动设备和能源存储系统的首选能源媒介 然而 锂电池在充电和放电过程中存在一系列潜在的安全隐患 同时其性能和寿命也受到一些限制 为了解决这些问题 锂电池管理系统 BMS 应运而生 BMS不仅仅是一个

随机推荐