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TDK電容-TDK貼片電容代理-TDK---電容價格

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esr越大,在電容上浪費的能量就越多。-量q=i2*r。r即esr。
電容的q值計算方法為:q=xc/r。其中xc=1/wc=1/2*pi*f*c,r為esr。
明顯的r增大,q是減小的。
而q的倒數就是聞名遐邇的tan(δ),也就是tan(δ)=esr/xc。。。于是乎,esr越大,tan(δ)就
越大,浪費電越多。
好吧,考慮esr對我們設計有什么用呢?看下面一段話:
主板上的每個電容,設計時一般是按多負載時的工作情況來設計的,因此,在大多數情況下,只
要更換和原電容參數值相等的電容即可,當然,如果追求超頻性或穩定性,可以適當提高一些。at
tention!這里有個誤區:原參數值指的主要是什么?大多數人可能以為是電容的容量。其實你錯
了。在高頻開關電源中,決定電容取值的主要參數是耐壓及esr等效串聯電阻,而不是容量。
電容的容量,只在信號發生、高通、低通、帶通等幾類電路中有意義,而在濾波方面并沒起多大作
用。電源的穩定性,主要體現在紋波電壓的大小,一般情況,cpu的供電要求在輸出多負載電流時
,紋波電壓低于100mv,多負載電流可以這樣計算:
假如某cpu的多功耗為90w,-電壓為1.5v,那么多負載電流為:90w/1.5v=60a
假設多紋波電壓為100mv,則要求電容的esr值:esr < 100mv/60a=1.66mω
這樣的啊,如果我們選用ncc的kzg系列1500uf/6.3v的電容來做濾波,查pdf文檔得知,該電容的esr
值=26 mω,這樣就至少需要16只電容(26 mω/16=1.625 mω)才能勝任濾波的工作;如果改為kzg
系列3300uf/6.3v的,其esr值=12 mω,那么只需要8只電容即可(12 mω/8=1.5 mω); 如果選用
ncc的ps系列固體電容會怎么樣呢?2.5v/1500uf的,查pdf文檔得知,其esr值為8mω,4v/820uf的
esr同樣為8 mω,因為cpu的-電壓僅為1.5v,所以這兩款電容均能勝任,經計算,只需5只固體
電容即可勝任此工作。(8 mω/5=1.6 mω)。現在知道,為什么老式的主板采用上千uf的鋁電解電容,
而新式的主板只采用幾百uf的固體電容了吧。也知道,為什么有時換了比原容量大幾倍的,仍然不能
-系統穩定的真正原因了吧.
看完這段文章,我想大家也能夠為自己的主板選擇合適的電容了吧只要耐壓大于供電電壓, esr小
于原電容的標稱值即可,容量大小是不需考慮的的。
怎樣理解上面的問題呢?我們再舉一個例子:
例如,兩顆功耗同樣是70w的cpu,前者電壓是3.3v,后者電壓是1.8v。那么,
前者的電流就是i=p/u=70w/3.3v大約在21.2a左右。而后者的電流就是i=p/u=70w/1.8v=38.9a,
達到了前者的近一倍。在通過電容的電流越來越高的情況下,假如電容的esr值不能保持在一個較
小的范圍,那么就會產生比以往更高的紋波電壓ripple voltage) 理想的輸出直流電壓應該
是一條水平線,而紋波電壓則是水平線上的波峰和波谷。對于3.3v的cpu而言,0.2v漣波電壓所
占比例較小,還不-形成致命的影響,但是對于1.8v的cpu而言,同樣是0.2v的紋波電壓,其所
占的比例就-造成數字電路的判斷失誤。
那紋波電壓電流和esr有嘛關系?
ur=esr*ir
而在開關電源輸出端,隨著開關頻率的低到高紋波電流一般是負載電流的20%~40%。如果負載8a時,
紋波電流應該是1.6~3.2a。單顆電容的紋波特定溫度頻率下電流參數是1~2a。所以8a的負載要有3
顆電容并聯。
對于電容的紋波電流跟頻率和溫度有關系,一般電解電容都有一個頻率和溫度的紋波電流補償系數。
所以在較高溫度下紋波電流會減小,較高頻率下,紋波電流會增加。
電容的q值計算方法為:q=xc/r。其中xc=1/wc=1/2*pi*f*c,r為esr。
明顯的r增大,q是減小的。
電容的容量,只在信號發生、高通、低通、帶通等幾類電路中有意義,而在濾波方面并沒起多大作用。電源的穩定性,主要體現在紋波電壓的大小,一般情況,cpu的供電要求在輸出多負載電流時,紋波電壓低于100mv,多負載電流可以這樣計算:
假如某cpu的多功耗為90w,-電壓為1.5v,那么多負載電流為:90w/1.5v=60a
假設多紋波電壓為100mv,則要求電容的esr值:esr < 100mv/60a=1.66mω

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