MLCC Кропельны ток і самагрэць
Sep 02
Віды: 426

Малюнак 1. Калі глінапластыкавы ёмістасць спявае
Глінапластыкавы ёмістасць лічыцца «спяваючым», калі ён выдае чутны гул, гудзенне, нуды ці пискаў, пакуль схема працуе. Вытворцы звычайна апісваюць гэты эфект як акустычны шум.
Гук становіцца заўважным, калі вібрацыя ўключае частоты ў прыкладным дыяпазоне чуцця чалавека ад 20 Гц да 20 кГц. Murata паведамляе, што амплітуда вібрацыі ёмістасці можа быць вельмі маленькай, прыкладна ад 1 пм да 1 нм, нават калі выніковы гук заўважны. [1, 2]
Акустычны шум сам па сабе не даказвае, што ёмістасць пашкоджаная або ненадзейная. Прычыны і падрабязныя электрамеханічныя механізмы, якія стаяць за гэтым паводзінамі, растлумачаны ў наступным раздзеле. [1]

Малюнак 2. Фізічны механізм, які выклікае акустычны шум глінапластыкавага ёмістасці
Акустычны шум MLCC у асноўным звязаны з ферраэлектрычнымі, высокаперапускаючымі дыэлектрыкамі, звычайна на аснове барыйскага тытаната (BaTiO₃). Электрычнае поле можа злёгку змяняць памеры гэтага гліна, ствараючы механічны рух ўнутры ёмістасці. [1, 3, 4]
Электрастрыкцыя і зваротны п'езараэлектрычны эфект звязаныя, але адметныя механізмы. Электрастрыкцыя апісвае нелінейнае нацяжэнне, якое ўзнікае пад дзеяннем электрычнага поля. Зваротны п'езараэлектрычны эфект апісвае дэфармацыю, якая ўзнікае пад дзеяннем электрычнага поля ў матэрыяле з адпаведнай палярнасцю і сімметрыяй крышталя. Гэтыя тэрміны не павінны трактавацца як абменныя маркеры.
Ферраэлектрычныя дыэлектрыкі на аснове BaTiO₃ паказваюць нелінейную і залежную ад палярнасці электрамеханічную паводзіны. Змены ў палярнасці і пазіцыях іонаў унутры структуры гліны могуць спаражджаць дыэлектрык. Пастаяннае напружанне таксама можа змяніць, як матэрыял рэагуе на пераменнае ці пульсацыйнае напружанне. [3, 4]
Пастаяннае DC напружанне можа выклікаць статычную дэфармацыю, але паўторнае вібрацыя патрабуе змяняльнай электрычнай або механічнай сілы. Такім чынам, AC, хвалевыя і імпульсныя напружанні могуць выклікаць паўторную дэфармацыю. Паколькі адказ з'яўляецца нелінейным і падвяргаецца ўплыву DC зрушэння, вібрацыя можа ўтрымліваць гармонікі або іншыя частотныя кампаненты, а не заўсёды адпавядаць частаце прыкладзенага напружання.
Діэлектрыкі класа I, такія як C0G/NP0, не з'яўляюцца ферэаэлітамі і не дэманструюць той жа механізм ферэаэлітычнай дэфармацыі на аснове BaTiO₃. Таму яны, як правіла, менш падвяргаюцца гэтаму тыпу акустычнага шуму. [3, 5] Ці становіцца вібрацыя характэрнай таксама залежыць ад формы хвалі працы, канструкцыі кондэсатара і механічнага злучэння з PCB.
Акустычны шум галоўным чынам асацыіруецца з ферэаэлітычнымі керамічнымі кондэсатарамі класа II і класа III. Аднак кондэсатары ў адным і тым жа класе могуць мець розныя канструкцыі, памеры, значэнні ёмістасці, дызайн электродаў і механічныя адказы. Не варта чакаць, што яны будуць дэманстраваць аднолькавае акустычнае паводзіны. [3, 4]
| Діэлектрычны клас |
Тыповыя коды |
Механізм акустычнага шуму |
Абмежаванне выбару |
| Клас I |
C0G, NP0 |
Неферэаэлітычныя матэрыялы не дэманструюць той жа механізм ферэаэлітычнай дэфармацыі на аснове BaTiO₃. Успрымальнасць ад гэтага механізму звычайна нізкая. |
Код не гарантуе поўную цішыню, паколькі іншыя кампаненты або механічныя эфекты ўсё яшчэ могуць ствараць шум. |
| Клас II |
X5R, X6S, X7R |
Ферэаэлітычныя, звычайна на аснове BaTiO₃, діэлектрыкі могуць перажыць нелінейныя змены памераў у залежнасці ад зрушэнняў напружання. |
Часткі з аднолькавым кодам могуць адрознівацца па канструкцыі і адказу на вібрацыю. Код не можа прагназаваць узровень гукавага ціску. |
| Клас III |
Y5V, Z5U |
Ферэаэлітычныя матэрыялы з высокай пранікальнасцю таксама могуць вырабляць дэфармацыю, што залежыць ад напружання, і механічную вібрацыю. |
Высокая ўспрымальнасць не азначае, што кожная частка будзе заўважнай. Фактычны шум залежыць ад канкрэтнага кондэсатара і ўмоў схемы. |
Murata вылучае кондэсатары з высокім дыэлектрычным значэннем як на аснове BaTiO₃, у той час як кондэсаторы класа I з кампенсацыяй тэмпературы выкарыстоўваюць неферэаэлітычныя матэрыялы. [5, 6] TDK таксама адзначае, што акустычнае паводзіны залежыць ад канструкцыі кондэсатара, электрычных умоў і навакольнай схемы. [3]
Такім чынам, дыэлектрычны код з'яўляецца толькі паказчыкам успрымальнасці. Ён не можа вызначыць, ці будзе канкрэтны кондэсатар чутны, або прагназаваць его узровень гукавага ціску. Надзейная параўнальнасць патрабуе даных вытворцы, спецыфічных для часткі, або выпрабаванняў пры намечаных умовах напружання, DC зрушэнні, мантажу і ўмовах PCB.
Для больш шырокага параўнання стабільнасці дыэлектрыкаў, паводзін пры DC зрушэнні і акустычнай успрымальнасці глядзіце наша кіраўніцтва па кондэсатарах C0G супраць X7R.

Фігура 3. Умовы працы, якія могуць павялічыць акустычны шум MLCC
Ферэаэлітычны MLCC можа заставацца безмаласным, калі напружанне на ім змяняецца вельмі нязначна. Акустычны шум становіцца больш верагодным, калі кондэсатар перажывае паўторныя флюктуацыі напружання, паколькі гэтыя флюктуацыі бесперапынна прыводзяць да механічнай дэфармацыі керамікі. [1][2]
Як амплітуда напружання, так і частотны змест важныя. Murata адзначае, што кондэсатары, якія падвяргаюцца больш гэтак значнаму лінійнаму напружанню і флюктацыям напружання, могуць быць больш схільнымі да акустычнага шуму. PFM, рэжым выбуху, супермелодыі, частоты бит і групаванне імпульсаў, залежнае ад нагрузкі, могуць ствараць чутныя кампаненты нават пры тым, што намінальная частата пераключэння вышэй за 20 кГц. [1][2]
Асноўная частата пераключэння пераўтворача не абавязкова павінна ўпадаць у чутны дыяпазон. Методы кіравання могуць ствараць паўторэнне імпульсаў з нізкімі частотамі, модуляцыю або перарываныя працоўныя задачы, нават калі асобныя імпульсы пераключэння адбываюцца на значна большай частаце. [2]
| Умова працы |
Магчымы эфект на акустычны шум |
| Амаль пастаяннае DC |
Вырабляе мала паўторнай дэфармацыі толькі ад DC кампанента. |
| AC або хвалевыя напружанні |
Паўторна прыводзіць да дэфармацыі керамікі; вынік залежыць ад амплітуды і частоты напружання. |
| Вялікія флюктуацыі напружання |
Могуць павялічыць амплітуду вібрацыі пры параўнальнай канструкцыі кондэсатара і PCB. |
| Чутныя частотныя кампаненты напружання |
Могуць выклікаць бразганне або военнае гудзенне, калі яны ўзбуджаюць механічную рэзанансію MLCC або PCB. |
| ПФМ аперацыя |
Можа выклікаць пульсацыю з аўдыячастотамі пры крытых умовах нагрузкі. |
| PWM змяненне яркасці або іншая мадуляцыя |
Можа стварыць аўдыячастотныя кампаненты напружання або мадуляцыйныя завяршэнні. |
| Інтэрмітэнтная або імпульсная праца |
Групы імпульсаў могуць стварыць паўтор з нізкай частатой, нават калі асобныя імпульсы свідравання адбываюцца над 20 кГц. |
Murata спецыяльна вызначае працу PFM у перетворювателях з падачай, PWM змяненні яркасці і інтэрмітэнтнай працы як уяздныя ўмовы, пры якіх акустычны шум MLCC можа стаць заўважным. Для адладкі фактычная форма напружання на ёмістасці таму больш карысна, чым проста спецыфікацыя частаты свідравання. [2]

Фігура 4. Вібрацыя PCB і ўзмацненне акустычнага шуму
Малы рух MLCC з'яўляецца толькі адной часткай праблемы акустычнага шуму. Яго завяршэнні і паяльныя злучэнні механічна злучаюць ёмістасць з PCB. Гэты перададзены рух можа прымусіць большую паверхню платы вібраваць і выпраменьваць чутны гук, некаторым чынам падобна на плоскі дынамік. [1, 8]
Колькасць гуку залежыць ад поўнага механічнага шляху, уключаючы наступныя практычныя зменныя:
• Месцазнаходжанне MLCC на плате
• Таўшчыня платы і канструкцыя слаёў
• Адлегласць ад краёў платы, мацавальных пярэдкаў, кліпсаў і пунктаў падтрымкі
• Орыентацыя кампанента адносна формы платы і рэжымаў згінання
• Памеры зямельнага ўзору
• Форма, аб'ём і геаметрыя паяльнага злучэння
• Лакальная калянасць платы, уключаючы бліжэйшыя выразкі, раз'ёмы, экраны і ўзмацняльныя структуры
Гэтыя зменныя могуць змяняць, наколькі эфектыўна вібрацыя ўваходзіць у PCB і ці ўзбуджае яна рэзананс платы. Напрыклад, перамяшчэнне або паварот ёмістасці могуць змяняць адказ, але вынік залежыць ад механічнага дызайну платы. Няма ўніверсальнага месцазнаходжання, арыентацыі, таўшчыны платы або геаметрыі паяльніка, якія заўсёды вырабляюць найменшы шум.
Спецыяльныя структуры могуць зменшыць механічную перадачу. Напрыклад, MLCC тыпу интерпозер і дызайны TDK з провадамі забяспечваюць дадатковую механічную ізаляцыю паміж керамічным элементам і асноўнай платы PCB. [7, 8]
Змены PCB таму павінны разглядацца як опцыі, залежныя ад дызайну, а не як гарантаваныя правілы. Іх эфектыўнасць павінна правярацца праз акустычныя вымярэння на фактычнай сабранай плаце пры прызначаных умовах мацавання і электрычных умовах.
Тып дыэлектрыка сам па сабе не можа прадказаць, наколькі гучным будзе MLCC. Памер корпуса, ёмістасць, унутраная канструкцыя, прыкладзеная напружанне, DC-досыць, і злучэнне PCB ўзаемадзейнічаюць, каб вызначыць канчатковую вібрацыю і гук. Вытворцы вызначаюць большы памер, вышэйшую ёмістасць і большую ваганні напружання як магчымыя фактары ў некаторых умовах, але гэта тэндэнцыі, а не ўніверсальныя сувязі. [2, 3]
| Фактар |
Магчымы ўплыў на акустычны шум |
Абмежаванне выбару |
| Памер корпуса |
Змены механічнай структуры ёмістасці і кантактнай плошчы з PCB. |
Меншы корпус не аўтаматычна вырабляе менш шуму. |
| Ёмістасць |
Можа быць звязана з розным аб'ёмам дыэлектрыка, колькасцю слаёў або канструкцыяй. |
Ніжняя ёмістасць не гарантуе цішэйшай часткі. |
| Матэрыял дыэлектрыка |
Вызначае, ці праяўляе ёмістасць моцную феромеханічную паводзінаў. |
Код дыэлектрыка не можа прадказаць узровень гуку пэўнай часткі. |
| Колькасць актыўных слаёў |
Уплывае на ўнутраную шматслойную структуру і яе сумесную механічную рэакцыю. |
Больш або менш слаёў не могуць быць ацэнены незалежна ад іх таўшчыні і размяшчэння. |
| Таўшчыня дыэлектрычнага слаёў |
Змяняе электрычнае поле ўнутры кожнага слоя і структурную рэакцыю. |
Яго ўплыў залежыць ад напружання, матэрыялу, дызайну электродаў і іншых дэталяў канструкцыі. |
| DC досыць |
Змяняе працоўны пункт і электрамеханічную рэакцыю феромеханічнага дыэлектрыка. |
Уплыў ненармальны і пэўны для часткі. |
| AC або імпульснае напружанне |
Вырабляе паўторныя памерныя змены, якія могуць выклікаць вібрацыю. |
Амплітуда напружання сама па сабе не вызначае канчатковы ўзровень гуку. |
| Форма напружання |
Частотныя кампаненты і гармонікі могуць узбуджаць рэзанансы ёмістасці або PCB. |
Тэставанне павінна выкарыстоўваць прызначаную форму сігналу схемы, а не толькі адну лабараторную частату. |
| ПЛП і канструкцыя мантажу |
Кіруе тым, як вібрацыя перадаецца, узмацняецца або механічна абмяжоўваецца. |
Рэзультаты залежать ад сабранага прадукту і не могуць быць прадказаны толькі па спецыфікацыі MLCC. |
Два кондэсатары з аднолькавымі памерамі корпуса, ёмістасцю, напружаннем і дыэлектрычнай кораткавай маркай могуць, такім чынам, даваць розныя акустычныя рэзультаты. Тое ж самае, замена кондэсатара на меншы або з меншай ёмістасцю не з'яўляецца аўтаматычным змяншэннем шуму. Параўнайце канкрэтныя элементы ў рамках задуманага сігналу, DC-біясу, шаблону зямлі, працэсу паяння, структуры ПЛП і фінальных умоў мантажу. [2, 3, 4]
Выкарыстоўвайце кантроліраванае, паўторнае выпрабаванне, каб вызначыць, ці з'яўляецца падазраваны MLCC акустычным крыніцай. Параўноўваючы яго спектр напружання з памераным акустычным спектрам, можна вызначыць верагодныя укладнікі, але супадзенне пік не даказвае, што адзін кондэсатар выклікаў шум. Murata выкарыстоўвае карэліраваныя электрычныя і акустычныя вымярэння ў сваёй метадалогіі ацэнкі. [2]
Паўторная дыягнастычная працэдура
1. Вызначце ўмовы работы. Запішыце дакладны рабочы рэжым, такі як нармальная праца, рэжым чакання, ПВМ затемненне, рэжым PFM або пераход нагрузкі. Таксама запішыце ўходнае напружанне, выхадную нагрузку, навакольную тэмпературу і час нагрэву.
2. Паўтарыце шум паслядоўна. Запусціце прыладу ў той жа канфігурацыі і пацвердзіце, што гук з'яўляецца ў паўторны час або рабочай кропцы. Не параўноўвайце вымярэнні, зробленыя ў розных рэжымах пераўтваральнікаў, нагрузках або тэмпературах.
3. Зафіксуйце электрычнае вымярэнне. Вымярайце напружанне непасрэдна на кожным падазраваным MLCC. Запішыце тып пробнага прыбора, пункты падключэння, метад зазямлення, арыентацыю пробкі, настройку звязку і шырыню палас. Выкарыстоўвайце кароткае падключэнне або адпаведныя дыферэнцыяльныя пробкі, каб абмежаваць артефакты вымярэнняў.
4. Кіруйце акустычным наладам. Замацуйце мікрафон на пэўнай адлегласці і арыентацыі ад сабранай платы. Трымаеце корпус, мантажную плату, кабелі, пакрыцці і навакольныя аб'екты ў адных і тых жа пазіцыях для кожнага тэсту.
5. Вымярайце фоновы шум. Калі прылада выключана або ў пацверджаным ціхім стане, запішыце ўзровень фонавага шуму, выкарыстоўваючы гэтую ж наладку мікрафона. Пікі, блізкія да фонавага ўзроўню, павінны інтэрпрэтавацца асцярожна.
6. Запішыце электрычныя і акустычныя дадзеныя разам. Зафіксуйце напружанне MLCC і сігнал звуковага ціску падчас адных і тых жа ўмоваў працы. Калі адначасовае захоп нязручна, выкарыстоўвайце паўторны спуск і ідэнтычны час выпрабавання.
7. Зафіксуйце наладкі FFT. Укажыце электрычную і акустычную шырыню паласы FFT, дазвол у частотах, хуткасць выбаркі, функцыю акна, метад усреднення і працягласць вымярэння. Выкарыстанне розных налад FFT можа ўскладніць параўнанне двух спектраў.
8. Параўнайце спектры. Шукайце акустычныя пікі, якія адпавядаюць кампанентам флюктуацыі напружання або іх магчымым гармонікам. Карэліраваныя пікі з'яўляюцца падтрымліваемымі доказаў, а не канчатковай ідэнтыфікацыяй, таму што некалькі кампанентаў або рэзанансаў платы могуць адказваць на тое ж частота.
9. Пацвердзіце падазраванае крыніца. Заменіце кондэсатар на адпаведную частку з нізкім акустычным шумам, часова ізалюйце яго механічную звязь з дапамогай метаду ацэнкі, адабрэнага вытворцам, або параўнайце з кантраляванай мадыфікацыяй платы. Паўторнае змяншэнне або знікненне адпаведнага акустычнага піка дае больш моцнае пацвярджэнне.
10. Паўтарыце вымярэнні. Правядзіце некалькі запускаў для арыгінальных і мадыфікаваных канфігурацый. Дакладвайце індывідуальныя вынікі або іх дыяпазон замест таго, каб разлічваць на адно вымярэнне. Паўтарыце тэст у кожным рэжыме работы, вядомым тым, што выклікае гук.
Даследаванне вытворцы
Murata дакументуе ацэнку батарэйнага вытворчага лініі для наўтбукаў, у якой стандартны GRM31MR61E106KA01 быў заменены на частку з нізкім акустычным шумам KRM31FR61E106KH01. Гэта карысны прыклад заменнага кампанента, які выкарыстоўваецца для ацэнкі таго, ці змены механічнай структуры кондэсатара зніжаюць назіраны акустычны шум. [2]
Вынік аднаго даследавання вытворцы не павінен аўтаматычна пра прымяняцца да іншага ПЛП. Товщина платы, мантаж, шаблон зямлі, паяльныя злучэнні, працу ў форме хвалі, нагрузка і ўмовы корпуса могуць змяніць вынік. Замена таксама павінна адпавядаць ёмістасці, напружанню, тэмпературы, надзейнасці і фізічным патрабаванням схемы.

Фігура 5. Спосабы паменшыць або прадухіліць спевы керамічных кондэсатараў
Выкарыстоўвайце наступныя варыянты ў парадку прыярытэту. Кожнае змяненне павінна быць верыфікавана электрычна і акустычна на сабранай плате, бо больш тихі кампанент або рэжым працы могуць паўплываць на прадукцыйнасць схемы.
1. Паменшыце пульсацыі або чутную модуляцыю
Спачатку паменшыце часавыя ваганні напружання ўнутры MLCC, дзе гэта магчыма. Магчымыя змяненні ўключаюць паляпшэнне фільтрацыі, зніжэнне пульсацый загрузачнага току, карэкціроўку размеркавання ёмістасці і абмежаванне ніжнячастотных пульсацый або модуляцыі, якая ўзнікае ад PWM, PFM або імпульснай працы. Ніжэйшая электрычная аксітацыя можа зменшыць сілу, якая штурхае вібрацыю кондэсатара. [2, 4]
Электрычнае абмежаванне: Дадатковая фільтрацыя можа павысіць кошт, плошчу, стартавы ток або ўзаемадзеянне ў контуры кіравання. Змены павінны захаваць рэгуляцыю выхаду, пераходны адказ, стабільнасць, здольнасць да току і неабходную ёмістасць пад DC-біясам.
2. Ацаніце змены кантролю пераўтварачача
Калі шум з'яўляецца толькі ў пэўным рэжыме працы, вызначце, ці можа пераўтварач пазбегнуць або змяніць гэты рэжым. Варыянты могуць уключаць змяненне частоты пераключэння, парогавага значэння імпульса, паводзінаў PWM або PFM, налады распаўсюджанай спектры або стратэгіі лёгкай загрузкі.
Перамяшчэнне аднаго кампанента з пераключэннем за межамі чутнага дыяпазону не гарантуе цішыні, паколькі нелінейная паводзіна кондэсатара і модуляцыя пераўтварачача могуць выклікаць гармонікі або падгармонікі. Паўторна праверце поўны электрычны і акустычны спекр.
Электрычнае абмежаванне: Змены кіравання могуць уплываць на эфектыўнасць, страты пры пераключэнні, спажыванне электрычнасці, выхадныя пульсацыі, EMI, пераходны адказ, рэгуляцыю і стабільнасць пераўтварачача. Выкарыстоўвайце толькі налады, падтрымліваемыя вытворцам кантролера.
3. Параўнайце прыдатныя варыянты кондэсатараў
| Варыянт |
Магчымая акустычная карысць |
Электрычнае абмежаванне |
| C0G/NP0 MLCC |
Не адлюстроўвае той жа ферраэлектрычны механізм на аснове BaTiO₃, які сустракаецца ў высокаперпішчывых класах II кондэсатараў. |
Значна ніжэйшая шчыльнасць ёмістасці абмяжоўвае яго выкарыстанне ў валавых ёмістасцях і многіх прымяненнях блока харчавання. Даступную ёмістасць, памер корпуса і намінальнае напружанне неабходна праверыць. |
| Інтэрпозераваныя або металічныя некальцавыя MLCC |
Дадатковыя належныя структуры могуць змяншаць перадачу вібрацыі на ПКБ. |
Магчыма, спатрэбяцца большыя плошчы платы або вышыні. Праверце ёмістасць, намінальнае напружанне, паводзіны пад DC-біясам, ESR, ESL, здольнасць да току, тэмпературны дыяпазон, малюнкі зямлі і патрабаванні да мантажу. |
| Кондукцыі або рамка з кондэнсатарамі MLCC |
Гнуткія провады або рамкі могуць забяспечыць механічную ізаляцыю ад платы. |
Провады могуць павялічыць ESL і змяніць высокачастотны імпеданс. Плошча, вышыня, устойлівасць да вібрацый і метад мантажу таксама могуць адрознівацца. |
| Палімеравы кондэнсатар |
Не выкарыстоўвае той жа ферраэлектрычны керамічны механізм і можа зменшыць гэты крыніца акустычнага шуму. [9] |
Праверце ёмістасць, намінальнае напружанне, ESR, ESL, здольнасць да пульсацыйнага току, тэмпературны дыяпазон, тэрмін службы, плошчу і частотны адказ. Розныя ESR або імпеданс могуць уплываць на фільтрацыю і стабільнасць кантрольнага контуру. |
| Алюмініевы электролітычны, таванне або плёнкавы кондэнсатар |
Могуць пазбегнуць вібрацыі ферраэлектрычных MLCC, дзе тэхналогія падыходзіць для прымянення. |
Праверце палярнасць, зніжэнне напружання, ESR, ESL, уцечку току, рэйтынг пульсацый, тэмпературу, тэрмін службы, памер, паводзіны пры няўдачах і частотны адказ. Гэтыя тэхналогіі не з'яўляюцца непасрэднымі заменамі ў кожным контуры. |
Murata дакументацыю на інтэрпозеры і металічныя структуры канцавых лапак, у той час як TDK апісвае кондэнсатары з выводамі, накіраваныя на скарачэнне перадачы вібрацый на ПКБ. [7, 8] Спасылка [10] падае вузкі прыклад KEMET: яна ахоплівае канкрэтную серыю высоканапружаных X7R KPS, якая мае 500–630 ВDC. Яна не павінна выкарыстоўвацца для сцвярджэння, што кожны прадукт KPS мае аднолькавыя рэйтынгі або акустычную прадукцыйнасць.
Выбірайце канчатковы варыянт толькі пасля праверкі яго электрычных спецыфікацый і вымярэння яго ў пачатковых умовах працы. Найлепшае рашэнне можа спалучаць ніжэйшыя пульсацыі, палепшаны рэжым працы пераўтварача і структуру кондэнсатара, якая перадае меней вібрацый у ПКБ.
Перад заменай MLCC на энергетычнай лініі параўнайце ESR, здольнасць да пульсацый, напружанне і гандлёвыя адрозненні паміж MLCC і алюмініевымі палімеравымі кондэнсатарамі.
[1] Murata Manufacturing Co., Ltd. “Чаму акустычны шум узнікае ў керамічных кондэнсатарах, і ці мае гэта ўплыў на надзейнасць?” Частыя пытанні па керамічных кондэнсатарах.
[2] Murata Manufacturing Co., Ltd. “Рашэнні MLCC для падаўлення акустычнага шуму ў батарэйных лініях партатыўных камп’ютараў.” Падтрымка прымянення керамічных кондэнсатараў.
[3] TDK Corporation. “Спяваючыя кондэнсатары (п'езапаэтычны эфект).” Частыя пытанні па шматслаёвых керамічных чыпавых кондэнсатарах.
KEMET Electronics Corporation. “Частыя пытанні і кіраўніцтва па прымяненні керамічных кандэсатараў.” Тэхнічнае кіраўніцтва па керамічных кандэсатарах.
Murata Manufacturing Co., Ltd. “Якія керамічныя кандэсатары ў вас ёсць?” Частыя пытанні па керамічных кандэсатарах.
TDK Corporation. “Якія тэмпературныя характарыстыкі звычайна спасылаюцца для MLCC (мульцяслойных керамічных чып-кандэсатараў)?” Частыя пытанні TDK Product Center.
Murata Manufacturing Co., Ltd. “Серыя ZRB: кандэсатары з малым акустычным шумам на мульцяслойнай керамічнай чып-плаце.” Лінейка прадуктов керамічных кандэсатараў.
TDK Corporation. “Кіраўніцтва па розных рашэннях, прапанаваных MLCC з закаркай пазітыўных вывадаў.” TDK Product Center, Кіраўніцтва па рашэннях.
Murata Manufacturing Co., Ltd. “Полімерныя алюмініевыя электролітычныя кандэсатары: параўнанне з MLCC.” Параўнанне з рознымі кандэсатарамі.
KEMET Electronics Corporation. “Керамічныя чып-кандэсатары для паверхневага мантажа: серыя KPS, высокая напруга, dielektrik X7R, 500–630 VDC.” Тэхнічны ліст серыі KPS.
Так. Керамічны кандэсатар можа выдаваць чуемае цыркулюючае шум падчас нармальнай працы без таго, каб быць дэфектным. У ферраэлектрычных MLCC зменлівая напруга можа выклікаць невялікія памеру змены ў керамічным дилеатріку. Гэтыя рухі могуць быць перададзены на PCB і стануць чуемымі як жужанне або whining. Murata адзначае, што гэтая вібрацыя звычайна не лічыцца праблемай надзейнасці сама па сабе.
X5R і X7R з'яўляюцца дилеатрыкамі класа II, звычайна заснаванымі на ферраэлектрычных, высокаперматыўных кераміках, такіх як бірум тытанат. Іх памеры могуць нязначна змяняцца, калі электрычнае поле вар'іруецца, што робіць іх больш уразлівымі да акустычнай вібрацыі. C0G/NP0 выкарыстоўвае неферраэлектрычныя матэрыялы класа I і не дэманструе таго ж ферраэлектрычнага электрамеханічнага паводзінаў. Сапраўдны шум усё ж такі залежыць ад канструкцыі кандэсатара, формы напружання, і мантажа PCB.
Так. Нават калі асноўная частата пераключэння вышэйшая за 20 кГц, PFM, выбуховае ўключэнне, часовае пераключэнне, дымавыя PWM, падгармонікі, частотныя рытмы або іншая модуляцыя могуць выклікаць чуемыя частотныя кампаненты напружання. Ці гэтыя кампаненты ствараюць шум залежыць ад іх амплітуды і ці ўзбуджаюць яны MLCC або механічна PCB.
Не. Меншы корпус можа часам паменшыць вібрацыю, але акустычны шум залежыць ад некалькіх фактараў адначасова. Да іх адносяцца ёмістасць, канструкцыя дилеатрыка, структура слаёў, змяняльнае напружанне, DC-біяс, амплітуда пульсацый, паводзіны пераключэння і наколькі моцна кандэсатар механічна злучаецца з PCB. Таму замену слід правяраць у рэальных умовах працы.
Ёсць некалькі падыходаў, якія могуць дапамагчы. Вы можаце паменшыць змяняльнае або пульсацыйнае напружанне, змяніць PWM, PFM або выбухавы рэжым паводзін, дзе гэта магчыма, або выкарыстоўваць C0G/NP0, калі патрэбная ёмістасць даступная. Для праграм з высокай ёмістасцю вытворцы таксама прапануюць MLCC з нізкім акустычным шумам з міжполак, металевымі тэрмінамі, каркасамі вывадаў або канструкцыямі з вывадамі, якія зніжаюць перадачу вібрацыі на PCB. У некаторых схемах іншая тэхналогія кандэсатара таксама можа быць адпаведнай.
Sep 04
Віды: 344
Sep 04
Віды: 348
Sep 04
Віды: 286
Sep 02
Віды: 426
Sep 02
Віды: 398
Sep 01
Віды: 583