钽电容的功耗及容量范围
发布时间:2020/8/22 19:26:07 访问次数:2141
二次电池有锂离子 (Li-ion) 电池、镍镉电池 (NiCad)、镍氢(NiMH) 电池和铅酸电池。其中锂离子电池最常用,这是因为锂离子电池的体积能量密度和质量能量密度最大,放电率极低,这意味着闲置时有良好的荷电保持能力。
便携式设备电路需要输出电容,而输出电容通常由一次性或者二次电池供电,可以在负载瞬变过程中减轻电压过冲或者下冲。要有效地滤除噪声,电容的等效串联电阻 (ESR) 是重点考虑的参数。输出电容用来处理电路的纹波电流和电压。需要对电容组的过热予以控制,这样在电路工作中,不会超过最大允许功耗。需要确定的是,通过输出电容的纹波电流不超出允许值。
在+25˚C和f=100kHz条件下各种封装(按外壳尺寸划分)的最大允许额定功率。对温升在+25℃以上的应用,建议应进一步进行降额。请参考电容生产厂家关于针对可适用的钽电封装的功率降额建议。
超大容量的MLCC则采用浇覆厚度为2.0微米的陶瓷电介质薄层的方式来制造,这样比钽电容的要厚得多。MLCC采用层叠工艺,最终制造出多层电容。
AS13985F33-T
制造商:ams
产品描述:IC REG LDO 3.3V 0.15A 5WLCSP
标准包装:1
类别:集成电路 (IC)
家庭:PMIC - 稳压器 - 线性
系列:-
包装:剪切带 (CT)
稳压器数:1
稳压器拓扑:正,固定式
电压 - 输入:最高 5.5V
电压 - 输出:3.3V
电压 - 跌落(典型值):0.045V @ 150mA
电流 - 输出:150mA
电流 - 限制(最小值):300mA
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:5-UFBGA,WLCSP
供应商器件封装:5-WLCSP
其它名称:AS13985F-33-TCTAS13985F-33-TCT-NDAS13985F33-TCTAS13985F33T
ROHS: 无铅

电容的储能能力取决于电介质的相对电容率的值的大小和材料内的最大可允许电压。当电场出现后,任何电容电介质的导电行为都会导致电容损耗。而且损耗会随电场变化而加大,比如交流电。电介质的分子存在出现某种程度的极化,而在电场出现后,初始的时候这些分子的位移是相反的。部分能量消耗在分子的位移上,并在这个过程中消耗殆尽。当电场变化或者消失,这种损耗就体现为热量。
箔式铝电解电容浸没在导电电解质中。电介质由铝箔表面的氧化膜构成,其厚度一般为50到100纳米,其决定了单位电极面积的容量。钽电容也有氧化物膜层,但厚度要小得多,一般只有5到10纳米。选择储能设备使用的电容类型时,需要考虑工作寿命、板级空间和成本要求。因为心脏除颤需要非常高的能量,所以只有铝电解电容和湿钽电容适用。
与钽电容一样,MLCC的电介质层厚度决定了额定电压,电介质层数决定了容量。介电常数的差异导致了IR的巨大差别。

(素材来源:21ic和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
二次电池有锂离子 (Li-ion) 电池、镍镉电池 (NiCad)、镍氢(NiMH) 电池和铅酸电池。其中锂离子电池最常用,这是因为锂离子电池的体积能量密度和质量能量密度最大,放电率极低,这意味着闲置时有良好的荷电保持能力。
便携式设备电路需要输出电容,而输出电容通常由一次性或者二次电池供电,可以在负载瞬变过程中减轻电压过冲或者下冲。要有效地滤除噪声,电容的等效串联电阻 (ESR) 是重点考虑的参数。输出电容用来处理电路的纹波电流和电压。需要对电容组的过热予以控制,这样在电路工作中,不会超过最大允许功耗。需要确定的是,通过输出电容的纹波电流不超出允许值。
在+25˚C和f=100kHz条件下各种封装(按外壳尺寸划分)的最大允许额定功率。对温升在+25℃以上的应用,建议应进一步进行降额。请参考电容生产厂家关于针对可适用的钽电封装的功率降额建议。
超大容量的MLCC则采用浇覆厚度为2.0微米的陶瓷电介质薄层的方式来制造,这样比钽电容的要厚得多。MLCC采用层叠工艺,最终制造出多层电容。
AS13985F33-T
制造商:ams
产品描述:IC REG LDO 3.3V 0.15A 5WLCSP
标准包装:1
类别:集成电路 (IC)
家庭:PMIC - 稳压器 - 线性
系列:-
包装:剪切带 (CT)
稳压器数:1
稳压器拓扑:正,固定式
电压 - 输入:最高 5.5V
电压 - 输出:3.3V
电压 - 跌落(典型值):0.045V @ 150mA
电流 - 输出:150mA
电流 - 限制(最小值):300mA
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:5-UFBGA,WLCSP
供应商器件封装:5-WLCSP
其它名称:AS13985F-33-TCTAS13985F-33-TCT-NDAS13985F33-TCTAS13985F33T
ROHS: 无铅

电容的储能能力取决于电介质的相对电容率的值的大小和材料内的最大可允许电压。当电场出现后,任何电容电介质的导电行为都会导致电容损耗。而且损耗会随电场变化而加大,比如交流电。电介质的分子存在出现某种程度的极化,而在电场出现后,初始的时候这些分子的位移是相反的。部分能量消耗在分子的位移上,并在这个过程中消耗殆尽。当电场变化或者消失,这种损耗就体现为热量。
箔式铝电解电容浸没在导电电解质中。电介质由铝箔表面的氧化膜构成,其厚度一般为50到100纳米,其决定了单位电极面积的容量。钽电容也有氧化物膜层,但厚度要小得多,一般只有5到10纳米。选择储能设备使用的电容类型时,需要考虑工作寿命、板级空间和成本要求。因为心脏除颤需要非常高的能量,所以只有铝电解电容和湿钽电容适用。
与钽电容一样,MLCC的电介质层厚度决定了额定电压,电介质层数决定了容量。介电常数的差异导致了IR的巨大差别。

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