我正在使用工作频率为 3 MHz 的LM2734Z(降压 DC/DC 转换器)。我正在使用它将 4.8 V - 20 V 降至 3.3 V +/-5%。这个电路用陶瓷电容好还是电解电容好?
他们似乎在数据表中显示了陶瓷电容器,但电解电容器会更小,更好地过滤纹波和处理负载瞬变吗?尺寸对于该产品至关重要,成本是一个小问题。我希望工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,如果不是,则为 -20 °C 至 +70 °C。
我正在使用工作频率为 3 MHz 的LM2734Z(降压 DC/DC 转换器)。我正在使用它将 4.8 V - 20 V 降至 3.3 V +/-5%。这个电路用陶瓷电容好还是电解电容好?
他们似乎在数据表中显示了陶瓷电容器,但电解电容器会更小,更好地过滤纹波和处理负载瞬变吗?尺寸对于该产品至关重要,成本是一个小问题。我希望工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,如果不是,则为 -20 °C 至 +70 °C。
对于这样的芯片,最好严格遵循制造商的设计,除非你真的知道自己在做什么。在这种应用中,陶瓷通常是首选,它们比电解质更小、更可靠、更好地处理高温,并且通常具有更低的 ESR。
在 3 MHz 时,由于 ESL,大多数电解液都是无用的。(也有一些陶瓷。仔细检查数据表!)它们在输入端没问题,但在输出端坚持使用陶瓷。
如果尺寸真的很重要,你将不得不使用陶瓷。5 到 10 年前,这对于您可能需要的值 (100uF) 来说甚至是不可能的,但现在是这样。我想你已经弄清楚了 ESR,电容的电阻会改变电路的频率响应,所以这是唯一需要注意的事情。我通常使用 LTSpice 来模拟类似的开关类型电路,因为您可以开始使用电容器的详细规格并查看电路如何响应(只需选择一个类似的 LT 1A 降压开关)。
高频开关稳压器的一大优势是它们允许您使用陶瓷电容器而不是低ESR 钽电容(因为您不需要像在低频稳压器中那样大的电容值)。
钽是一种比较稀有的材料,很多地方都没有开采,所以钽电容一直很贵,很难大量购买。由于钽电容器的短缺,大型电子公司有时无法满足对其产品的高需求。
陶瓷电容器往往更便宜且更容易获得。
与钽和陶瓷相比,电解电容器的 ESR 更高,而且体积更大。