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    為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?

    發(fā)布時(shí)間:2024-03-15 來源:得捷電子DigiKey 責(zé)任編輯:lina

    【導(dǎo)讀】在設(shè)計(jì) USB 電源以及電子系統(tǒng)和子系統(tǒng)(包括 IC、特定應(yīng)用 IC (ASIC)、中央處理器 (CPU) 和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 (FPGA))的功率輸送解決方案時(shí),設(shè)計(jì)人員會(huì)不斷尋找方法來提高效率,同時(shí)確保以緊湊的外形尺寸在寬溫度范圍內(nèi)提供穩(wěn)定、無(wú)噪聲的功率。他們需要提高效率、穩(wěn)定性和可靠性,降低成本,并縮小解決方案的外形尺寸。同時(shí),還必須滿足應(yīng)用中不斷增多的功率性能要求,包括平滑處理電源電路的輸入和輸出電流、支持峰值功率需求以及抑制電壓波動(dòng)。


    在設(shè)計(jì) USB 電源以及電子系統(tǒng)和子系統(tǒng)(包括 IC、特定應(yīng)用 IC (ASIC)、中央處理器 (CPU) 和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 (FPGA))的功率輸送解決方案時(shí),設(shè)計(jì)人員會(huì)不斷尋找方法來提高效率,同時(shí)確保以緊湊的外形尺寸在寬溫度范圍內(nèi)提供穩(wěn)定、無(wú)噪聲的功率。他們需要提高效率、穩(wěn)定性和可靠性,降低成本,并縮小解決方案的外形尺寸。同時(shí),還必須滿足應(yīng)用中不斷增多的功率性能要求,包括平滑處理電源電路的輸入和輸出電流、支持峰值功率需求以及抑制電壓波動(dòng)。


    為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),設(shè)計(jì)人員需要具有低等效串聯(lián)電阻 (ESR) 和高頻低阻抗的電容器,以支持紋波吸收并確保平滑的快速瞬態(tài)響應(yīng)。此外,運(yùn)營(yíng)可靠性和供應(yīng)鏈可靠性也很重要。


    縱觀這些問題和選項(xiàng),聚合物鋁電解電容器是一個(gè)很好的解決方案,具有較高電氣性能和穩(wěn)定性,噪聲低、可靠性佳、外形尺寸緊湊,并且由于不使用沖突材料,供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)低。它們具備低 ESR(通常以毫歐 (mΩ) 為單位測(cè)量)和高頻(高達(dá) 500 千赫茲 (kHz))低阻抗,并且提供出色的噪聲抑制、紋波吸收和電源線去耦性能。此外,在高工作頻率和溫度下也具有電容穩(wěn)定性。


    本文概述了聚合物鋁電解電容器的工作原理和制造方法。文中將這些電容器的性能與替代性電容器技術(shù)進(jìn)行比較,接著探討聚合物鋁電解電容器的具體應(yīng)用。最后則回顧了 Murata 的代表性器件,以及設(shè)計(jì)人員使用這些電容器時(shí)需要注意的應(yīng)用問題。


    聚合物鋁電容器是如何制造的?


    聚合物鋁電容器包括蝕刻的鋁箔陽(yáng)極、鋁氧化膜電介質(zhì)以及導(dǎo)電聚合物陰極(圖 1)。根據(jù)具體器件的不同,電容范圍為 6.8 至 470 微法 (μF),電壓范圍為 2 至 25 伏直流電 (Vdc)。


    為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?

    圖 1:聚合物鋁電解電容器模型展示了蝕刻鋁箔陽(yáng)極(左)、鋁氧化膜電介質(zhì)(中)和導(dǎo)電聚合物陰極(右)之間的關(guān)系。(圖片來源:Murata)


    在 Murata 的 ECAS 系列器件中,蝕刻的鋁箔直接貼在正電極上,而導(dǎo)電聚合物則用碳糊覆蓋,并使用導(dǎo)電銀漿連接到負(fù)電極上(圖 2)。整個(gè)結(jié)構(gòu)以模壓環(huán)氧樹脂包覆,以提供機(jī)械強(qiáng)度和保護(hù)環(huán)境。由此形成扁平的無(wú)鹵素表面貼裝封裝,濕氣敏感性等級(jí) (MSL) 為 3 級(jí)。鋁箔和氧化膜的多層(層壓)結(jié)構(gòu)使得 Murata 的 ECAS 系列有別于典型的鋁電解電容器,如使用聚合物或電解質(zhì)作為陰極的罐式纏繞結(jié)構(gòu)。


    為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?

    圖 2:ECAS 系列聚合物鋁電容器器件結(jié)構(gòu)展示了導(dǎo)電聚合物(粉紅色)、蝕刻鋁箔(白色)、鋁 (Al) 氧化膜(藍(lán)色)、連接導(dǎo)電聚合物和負(fù)極的碳糊(棕色)和銀漿(深灰色),以及環(huán)氧樹脂外殼。(圖片來源:Murata)


    層壓結(jié)構(gòu)和材料選擇組合使 ECAS 電容器具有電解電容器的最低 ESR。ECAS 系列聚合物鋁電容器的電容可與聚合物鉭 (Ta) 電容器、鉭二氧化錳 (MnO2) 電容器和多層陶瓷電容器 (MLCC) 媲美,其 ESR 則與 MLCC 相當(dāng),低于聚合物或 MnO2 鉭電容器(圖 3)。


    為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?

    圖 3:與 MLCC 相比,聚合物鋁電容器(ECAS 系列)具有更高的電容值和相當(dāng)?shù)?ESR,另外其 ESR 也較低,并且電容與鉭和罐式鋁電容器相當(dāng)。(圖片來源:Murata)


    對(duì)于成本敏感的應(yīng)用,鋁電解電容器和鉭 (MnO2) 電容器可以提供相對(duì)便宜的解決方案。傳統(tǒng)的鋁或鉭電解電容器使用電解質(zhì)或二氧化錳 (MnO2) 作為陰極。ECAS 電容器使用導(dǎo)電聚合物陰極,因而 ESR 更低、熱特性更穩(wěn)定、安全性提高、使用壽命更長(zhǎng)(圖 4)。MLCC 雖然相對(duì)便宜,但卻存在其他電容器技術(shù)所沒有的直流偏置特性。


    為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?

    圖 4:聚合物鋁電容器提供的基本特性組合包括低 ESR、直流偏置特性、溫度特性、使用壽命和可靠性。(圖片來源:Murata)


    直流偏置特性是指 MLCC 在外加 DC 電壓下的電容變化。隨著施加的 DC 電壓增加,MLCC 的有效電容會(huì)減少。當(dāng) DC 偏置增加到幾伏時(shí),MLCC 的標(biāo)稱電容值會(huì)損失 40% 至 80%,因此不適合許多電源管理應(yīng)用。


    聚合物鋁電解電容器的性能特點(diǎn)使其非常適用于電源管理應(yīng)用,包括 CPU、ASIC、FPGA 和其他大型 IC 的電源,并支持 USB 電源系統(tǒng)的峰值功率需求(圖 5)。


    為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?

    圖 5:例 1(上):目標(biāo)應(yīng)用使用的電源管理電路中的聚合物鋁電容器,用于消除紋波以及平滑并穩(wěn)定電壓源。例 2(下):聚合物鋁電容器可以支持 USB 電源系統(tǒng)的峰值功率需求。(圖片來源:Murata)


    聚合物鋁電容器具有低 ESR、低阻抗和穩(wěn)定的電容,非常適用于平滑和消除紋波等應(yīng)用,特別是在電流負(fù)載波動(dòng)較大的電源線上。在這些應(yīng)用中,聚合物鋁電容器可以與 MLCC 組合使用。


    聚合物鋁電容器提供電源管理功能,而 MLCC 則過濾 IC 電源引腳的高頻噪聲。聚合物鋁電容器還支持 USB 電源系統(tǒng)的峰值功率需求,同時(shí)保持較小的印刷電路板基底面。


    聚合物鋁電容器


    根據(jù)額定值,ECAS 聚合物鋁電容器有四種 EIA 7343 公制外殼尺寸:D3:(7.3 mm x 4.3 mm x 1.4 mm 高);D4(7.3 mm x 4.3 mm x 1.9 mm 高);D6(7.3 mm x 4.3 mm x 2.8 mm 高);以及 D9(7.3 mm x 4.3 mm x 4.2 mm 高)。目前提供 DigiReel、切帶和卷帶等形式(圖 6)。其他規(guī)格包括:

    . 電容范圍:6.8 μF 至 470 μF
    . 電容公差:±20% 和 +10%/-35%
    . 額定電壓:2 Vdc 至 16 Vdc
    . ESR:6 mΩ 至 70 mΩ
    . 工作溫度:-40°C 至 +105°C


    為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?

    圖 6:ECAS 聚合物鋁電容器有 DigiReel、切帶和卷帶等形式,外殼尺寸有 D3、D4、D6 和 D9。(圖片來源:Murata)


    Murata最近擴(kuò)展了 ECAS 系列,包括 330 μF (±20%) 6.3 V 器件,如 ECASD60J337M009KA0,其 ESR 為 9 mΩ,外殼尺寸為 D4。電容值高有助于改善紋波平滑,所需的電容器數(shù)量更少,從而縮小整個(gè)解決方案的尺寸。


    例如,當(dāng)用于過濾切換頻率 300 kHz 的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的輸出時(shí),ECASD40D337M006KA0 330 μF (±20%)、ESR 為 6 mΩ 的 2 V 聚合物鋁電容器將產(chǎn)生 13 mVp-p 紋波電壓,相比之下,ESR 為 15 mΩ 的鋁聚合物電容器產(chǎn)生的紋波電壓為 36 mVp-p,或者 ESR 為 900 mΩ 的鋁電解電容器產(chǎn)生的紋波電壓為 950 mVp-p。


    ECAS電容器的其他示例包括 ECASD40D157M009K00,額定值為 150 μF (±20%) 和 2 Vdc,ESR 為 9 mΩ,采用 D4 外殼,以及 ECASD41C686M040KH0,額定值為 68 μF (±20%) 和 16 Vdc,ESR 為 40 mΩ,也采用 D4 外殼。ECAS 聚合物鋁電容器的特性包括:

    . 高電容與低 ESR 相結(jié)合
    . 在施加 DC 電壓/溫度/高頻率的情況下具有穩(wěn)定的電容值
    . 出色的紋波吸收、平滑和瞬態(tài)響應(yīng)
    . 無(wú)需電壓降額
    . 消除陶瓷電容器產(chǎn)生的聲學(xué)噪聲(壓電效應(yīng))
    . 產(chǎn)品上注明極性條(正)
    . 表面貼裝結(jié)構(gòu)
    . 符合 RoHS 規(guī)范
    . 無(wú)鹵素
    . MSL 3 封裝


    設(shè)計(jì)考慮因素


    ECAS聚合物鋁電解電容器針對(duì)電源管理應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化;不建議將其用于時(shí)間常數(shù)電路、耦合電路或?qū)β╇娏髅舾械碾娐贰CAS 電容器并非針對(duì)串聯(lián)進(jìn)行設(shè)計(jì)。其他設(shè)計(jì)考慮因素包括:

    . 極性:聚合物鋁電解電容器是有極性的,必須以正確的極性連接。即使瞬時(shí)施加反向電壓也會(huì)損壞氧化膜,損害電容器的性能。
    . 工作電壓:當(dāng)這些電容器用于 AC 或紋波電流電路時(shí),峰-峰電壓 (Vp-p) 或偏移-峰電壓(Vo-p)(包括 DC 偏置),必須保持在額定電壓范圍內(nèi)。在可能出現(xiàn)瞬態(tài)電壓的開關(guān)電路中,額定電壓必須足夠高,以包括瞬態(tài)峰值。
    . 涌流:如果預(yù)計(jì)涌流超過 20 安培 (A),則需要額外的涌流限制,將峰值浪涌保持在 20 A。
    . 紋波電流:ECAS 系列的每個(gè)型號(hào)都有禁止超過的額定紋波電流。過大的紋波電流會(huì)產(chǎn)生熱量,可能損壞電容器。
    . 工作溫度:


    在確定電容器的溫度額定值時(shí),設(shè)計(jì)人員需要考慮到應(yīng)用的工作溫度,包括設(shè)備內(nèi)的溫度分布和任何季節(jié)性溫度因素。


    電容器的表面溫度必須保持在工作溫度范圍內(nèi),包括由特定應(yīng)用因素(如紋波電流)引起的任何電容器自熱。


    總結(jié)


    對(duì)于功率輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員來說,要實(shí)現(xiàn)能效、性能、成本、穩(wěn)定性、可靠性和外形尺寸的最佳平衡極其困難,特別是在為大型 IC(如 MCU、ASIC 和 FPGA)供電時(shí),以及在支持 USB 應(yīng)用的峰值功率需求時(shí)。電源信號(hào)鏈的主要部件之一是電容器,這些器件有許多特征有助于滿足設(shè)計(jì)人員的要求 — 如果使用正確技術(shù)的話。


    如上所示,聚合物鋁電容器幫助設(shè)計(jì)人員找到了恰當(dāng)?shù)钠胶狻K鼈兊慕Y(jié)構(gòu)確保在頻率高達(dá) 500 kHz 時(shí)的低阻抗、低 ESR、良好的紋波平滑,以及良好的噪聲抑制和電源線去耦。此外,它們不受 DC 偏置的限制,而且可以自愈,提高了運(yùn)行的可靠性。由于不使用沖突材料,供應(yīng)鏈也更可靠。總之,聚合物鋁電容器為設(shè)計(jì)人員提供了更高性能的選擇,以應(yīng)對(duì)各種電源管理系統(tǒng)的要求。

    (作者:Jeff Shepard,來源: 得捷電子DigiKey)

     

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