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欠压断电不怕啦!超级电容让你的物联网节点不“停电”

作者:Bill Giovino


关键词 : 电容, 电源管理, 物联网

当物联网 (IoT) 或工业物联网 (IIoT) 网络使用与居民使用相同的市电电网供电时,它们会受到功率波动、欠压的影响,甚至完全失去电力达几十秒。无状态节点可以在上电时恢复运行;但是,必须长期保持状态的节点会在上电时重置,这可能导致网络故障、延迟或性能损失。

备用电池是一种避免重置的方式,但它们的寿命有限,而且在设备的生命周期内可能会变得更昂贵。替代方法是,可以使用超级电容器——额定值为1法拉(F)或更高的极化电解电容器。

本文讨论了确保运行关键过程的物联网和工业物联网设备保持供电的重要性。然后,本文通过两款示例器件展示了如何运用超级电容器来提供欠压和断电保护,这两款器件分别来自AVX Corporation和Illinois Capacitor。


将物联网节点置于市电电网中的问题

运行关键过程的工业设施通常会配备备用发电机,以备供电公司临时停电时使用。除了长期停电的极端情况外,冗余和多台发电机可确保持续维持供电。工厂甚至可能有自己的主电网专用电力线,以确保电力的持续供应,这也可能会为电网其余部分的停电提供一定的抵抗力。

许多小型或非关键物联网节点使用居民市电电网进行供电,而所在区域并没有任何昂贵的备用电池系统。根据网络的设计,欠压或瞬时断电可能会重置系统、关闭机器,并导致数据和性能损失。

目前有几种可选择的方案可以防止这种数据损失。以汽油或天然气为燃料的备用发电机可以长期供电,但材料和安装成本高昂。此外,备用发电机还需要定期维护和测试。这种增加的成本和人工很快就会使物联网网络不再具有成本效益,以至于无法实现其初衷。

另一种选择是备用电池组。这些电池组使用铅酸电池,是一种短时间内提供备用电源的可靠方式。不过,这些都需要定期检查和测试。此外,铅酸电池的生命周期有限,因此需要定期更换,增加了成本和人工。令维护工作更加复杂的是,备用电池组中的铅酸电池有时会突然出现故障,可能在停电期间启动后不久就会失效。

备用发电机和备用电池组都非常笨重,需要额外的空间。对于紧凑型物联网网络来说,实现这些解决方案可能不切实际,甚至无法实现。

一种常见的选择是在物联网节点上安置小型备用电池。与发电机和备用电池组相比,这是一种廉价的选择。锂离子 (Li-Ion) 电池占用的空间很小,需要的维护也有限。然而,锂离子电池的循环时间有限,通常低至500次充放电循环,因此需要定期更换。此外,锂离子电池的工作温度也非常有限。冻结温度会降低锂离子电池的容量,导致永久性损坏,而高温会逐渐损坏电池,导致热击穿。

作为替代,一种简单且具有成本效益的方法可在欠压或短期断电时提供瞬时临时电源,即在物联网节点中放置超级电容器。


超级电容器的特性和功能

超级电容器是额定值为1F或以上的极化电解电容器。作为电容器,它们可以在几秒钟内充放电,因此可以发挥与物联网节点的短期充电电池一样的作用。利用恒流放电,超级电容器端子上的电压将随时间线性下降。

超级电容器的循环时间几乎是无限的,超过一百万次,从而允许它们不断地充电和放电,而不会影响容量或寿命。与化学电池不同,超级电容器的循环充电对电容器电介质或电极的影响极小。超级电容器相对不受高温和低温的影响,可以在锂离子电池无法承受的极端温度下安全工作。

超级电容器的充电很简单,不需要复杂的电路来维持充电状态,因为电容器不会过量充电。但是,在极化端子上施加反向电压或对超级电容器施加高于额定最大值的电压,都会缩短其寿命。

选择超级电容器需要进行一系列权衡。当然,在同等条件下,容量越大,供电时间越长。然而,这种容量的增加不仅会带来成本的增加,而且还会大幅增加尺寸:超级电容器是体积庞大的元器件,在印刷电路板的布局中必须考虑长度和直径,尤其是在以后必须为更大的超级电容器留出空间的情况。

对于某些应用来说,印刷电路板尺寸的增加可能是不可接受的,这限制了超级电容器的容量。此外,较大的超级电容器还可能干扰物联网节点周围的气流,从而阻碍散热。在设计用于欠压或掉电保护的超级电容器时,这些都是重要的考虑因素。


超级电容器放电时间

公式1可用于计算超级电容器的估计放电时间,从而很好地估算它在断电时可驱动电路的时长。

公式 1

其中:

  • tseconds = 超级电容器可为电路提供足够电力的时间,以秒为单位
  • CFarads = 电容,以法拉为单位
  • Vmax = 初始放电时电容器两端的电压
  • Vmin = 电容器在无法为电路供电之前可以放电的最小电压
  • Imax = 电路的最大(最差情况)电流消耗,以安培为单位

与所有电容器一样,超级电容器也具有等效串联电阻 (ESR)。但是,ESR会因温度、电容器电压和电流消耗而异。电容器值超过1法拉时,ESR小于10毫欧 (mΩ),这使得ESR对放电时间的影响极小。

为了有效地应用于欠压保护,工程师需要为给定应用选择一款能够满足公式1的超级电容器。开发人员还应在模拟欠压和断电条件下测试自己的系统,以观察使用所选电路板元器件时的实际运行情况。由于电容器最初可能会充电至高于电路所需工作电压的电压,因此建议使用低压差稳压器 (LDO) 来管理电容器电压输出。


简单的欠压和掉电保护

对于仅持续几秒的简单欠压保护(电线功率下降的情况),或者持续不到一分钟的掉电保护,较小的超级电容器就可以使小型物联网节点保持工作。例如,AVX Corporation的SCMR22L105SRBB0 1.0F是一款厚8毫米 (mm),宽22mm的超级电容器(图1)。该产品适用于恶劣的环境,工作温度范围为-40°C至+65°C,而这些温度不适合任何锂离子电池。径向引线可用于垂直安装,有助于节省印刷电路板上的空间。


图 1:SCMR22L105SRBB0是一款径向引线式超级电容器,尺寸为 8mm x 22mm。
(图片来源:AVX Corporation)


SCMR22L105SRBB0上的ESR仅为840mΩ,确保放电期间的功耗极低。最大充电电压为 9V。

使用公式1,可以计算出对消耗80毫安 (mA) 电流的简单物联网节点的放电时间。对于一个3.3V系统,其中使用提供9V电压的通用交流适配器将电容器充电至最大电压,并使用理想的低压差 (LDO) 稳压器,那么该1.0F电容器在最佳条件下可供电71秒。SCMR22L105SRBB0在额定温度和电压范围内的电容容差为±30%,因此在电容为0.70F的最差情况下,估计可提供80mA的电流50秒。这会因各个电容器的制造公差而异,因此最好按最差的情况进行设计。

在本例中,SCMR22L105SRBB0的最差供电时间为50秒,足以应对欠压情况下的功率下降。

在布局超级电容器时,应按电源走线那样布置引线,以最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。此外,超级电容器的绝缘套管不应与印刷电路板或任何其他元器件接触。如果套管因极端的焊接温度或外力受损,超级电容器的金属壳可能会短路,从而导致电路故障。

针对更高容量的应用,Illinois Capacitor推出了DSF407Q3R0 400F超级电容器,额定电压为3.0V(图2)。该电容器的直径为35mm,长度为60mm,尺寸远大于前面提到的器件。由于在400F超级电容器上施加反极性可能会损坏元件,因此DSF407Q3R0带有两个非连接键控引脚,以防止组装出错。


图 2:Illinois Capacitor的 400F超级电容器的直径为 35mm,长度为60mm,需要额外的电路板空间。它有两个键控引脚,以防止反极性组装。(图片来源:Illinois Capacitor)


虽然在公式1中3V的额定电压似乎并不令人印象深刻,但400F的额定电容提供了充足的容量。电容容差为±30%,因此最差情况下的额定电容为280F。对于消耗350mA的2.7V系统,根据公式1,将电容器充电至3.0V额定电压,在400F下可提供343秒的典型备用电源,在280F的最差情况下可提供240秒。这里是假设使用了理想LDO的情况,因此必须进行在线测试,以了解超级电容器在模拟欠压和断电条件下的表现。

400F电容器可能会发热,需要与其他元器件保持适当距离,这一点很重要。该电容器的顶部有通风口,因此上方必须留有足够的散热空间。


结语

超级电容器可用于在物联网和工业物联网节点的欠压和短期断电期间提供备用电源。与锂离子电池相比,超级电容器具有明显的优势,包括几乎不受限制的充放电循环、出色的高压性能,以及高效率和高可靠性。在由交流市电供电的物联网和工业物联网节点中正确使用超级电容器,可以降低维护和系统成本,同时提高整个网络的性能。


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高可靠、高性能、小型化:这款TE锁定式线对板连接器,来认识一下!

在选择线对板连接器时,高性能、高可靠、小型化是几个最核心的选型要素,TE Connectivity AMP 的1mm 锁定式高性能互连器件 (HPI)连接器就是一个能够满足你上述选型要求的互连解决方案。

该解决方案是一个可靠安全的信号或低功耗线对板互连解决方案,薄型的外形设计能够满足紧凑空间的设计需求。该连接器系列通过锁定功能加强插头组件和插座之间的配接,在配接时有清晰可闻且有触感的咔哒声反馈,为配接操作提供了便利。

该系列连接器广泛的产品组合包括直角和垂直PCB安装配置,有3到15位可选,并有镀金和镀锡选项,为适应不同的应用开发带来了极大的灵活性,其应用市场包括:商业和零售设备、电器、消费电子设备、工业应用、医疗领域、汽车等。




产品特性

  • 可靠性高:锁定功能加强了插头组件和插座之间的配接,有助于减少因拉扯导致的意外拔出。
  • 易于使用:配接时有清晰可闻且有触感的咔哒声反馈,可确认连接是否牢固。
  • 满足严苛环境要求:提供镀金选项以抵御在恶劣环境下的腐蚀。
  • 产品组合广泛:可提供直角和垂直PCB安装选项,尺寸范围3到15位,并有镀金和镀锡选项


典型应用

  • 数据中心服务器
  • 消费类电子产品
  • 无人机
  • 打印机
  • 家用电器
  • 车载娱乐
  • 医疗设备

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ZIF连接器上有个凹槽,这对连接器性能有没有影响?答案是……


关键词 : 连接器, 质量

问:Wurth Elektronik 687106182122 ZIF连接器(SMT)上的凹槽

在查看来自Wurth Elektronik的687106182122 SMT ZIF连接器时,你可能会发现其致动器上有个凹槽。这个凹槽是什么?


这是塑料材料的填注口。因系列的不同,该凹槽可能位于致动器的左侧或右侧。这两种致动器均可正常使用,该凹槽不会影响其性能。


更多连接器技术相关的信息, 请查看:



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简单而实用!一种简易电池低压检测器/指示器电路的设计


关键词 : 电路设计

问:简易的电池低压检测器/指示器电路

电压监控器是一种常用于关闭单片机的器件,以防掉电对单片机的存储器造成损坏。它们也可用作简单的电路,用于检测电池上的低压状况。

低电量检测电路

以一个1.5V碱性AA电池为例,该电池在电压达到1.1V后就几乎毫无用处了。

(图片源自Energizer的规格书 )


在示例电路中,我们使用了四个串联的AA电池,因此初始电压为6V,然后我们可以通过电压监控器了解电池电压何时降至4.5V左右。

上述监控器的阈值为4.55V且配备正向电压为2.1V的漫射红色LED,要计算其限流电阻,可以采用以下公式:

(阈值电压 –  LED正向电压)÷LED电流
4.55V – 2.1V = 2.45V
2.45V ÷0.008A = 306欧姆


电路原理图


电路所选择的阈值电压可根据电池电量耗尽前所需的警报时间而变化。

通孔TO-92-3封装电压监控器越来越难买,因此为了拓宽通孔原型制作的前景,可以使用以下SOT-23适配器分线板和一些装配夹,以制作面板安装LED指示器:

Capital Advanced Technologies SOT-23适配器分线板零件编号:6103
适用于面板安装LED指示器的3mm和5mm边框装配


应选择开路漏极/开路集电极有源低电平类型的电压监控器,以便吸收足够的电流为LED供电。为节省能量,可以尝试设置不同的LED限流电阻值,直至仍能使LED发光的最高电阻值。


更多与电池技术相关的信息, 请查看:



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3D ToF很火,两种技术方案孰优孰劣?最详尽的分析来了~

作者:Barley Li


关键词 : 工作原理, 方案, 测量

3D飞行时间,或3D ToF是一种无扫描仪LiDAR(光检测和测距)技术,通过发射纳秒级的高功率光脉冲来捕获相关场景的深度信息(通常是短距离内)。飞行时间技术在深度测量和物体检测的领域发挥着重要作用,如工厂自动化、机器人以及物流应用。特别是在安全方面,需要对特定距离的物体或人员进行检测和响应。例如一旦工人进入危险区域,机械臂可能需要立即停止。

飞行时间技术概述

飞行时间技术利用调制光源(例如激光)主动照射物体,然后用对激光波长敏感的传感器捕捉反射光,即利用数据信号在一对收发机之间往返的飞行时间来测量两点间的深度。

如下图所示,时间延迟ΔT与发射端和物体之间的两倍深度(往返)成正比;因此,深度(d) 可以估算为 d = (cΔT)/2,其中c表示光速。


图 1:简单的飞行时间测量


目前有多种不同的测量时间延迟的方法,其中两种最为常用:连续波(CW)方法和脉冲方法。值得注意的是,目前在市面上使用的绝大多数连续波ToF系统都使用CMOS传感器,脉冲ToF系统则使用非CMOS传感器(特别是CCD)。


连续波与脉冲系统的优劣比较

连续波系统是测量发射和接收的调制脉冲之间的相移,而脉冲系统式是测量发射和接收之间脉冲经过的时间,两者测量模式都各有优点和缺点。

  • 连续波系统的优点

对于对精度要求不高的应用,连续波系统可能比脉冲系统更容易实现,因为它不要求激光脉冲非常短,也不需要具有超快的上升/下降沿,当然在实际中很难复制完美的正弦波。但是,如果精度要求变得更严格,那么将需要更高频率的调制信号,这实际上很难实现。

由于激光信号具有周期性,所以连续波系统测量中的任何相位测量每隔2π会重复一次,意味着会产生一个混叠距离。对于只有一个调制频率的系统,混叠距离也是最大可测距离。为了应对这个限制,可以使用多个调制频率来执行相位展开,其中,如果两个(或多个)具有不同调制频率的相位测量值与估算的深度一致,就可以确定与物体之间的真实深度。这种多重调制频率方案也可以用于减少多路径误差——多路径误差是由于一个物体的反射光击中另一个物体(或在镜头内部反射),然后返回到传感器时会导致的测量误差。

连续波系统的温度校准可能比脉冲系统更容易。随着系统温度升高,解调信号和激光信号会因为温度变化彼此偏移,但这种偏移只会影响测量距离,在整个距离范围内始终存在偏置误差,而深度线性度则基本保持稳定。

  • 连续波系统的缺点

虽然与其他传感器相比,CMOS传感器具有更高的输出数据速率,但连续波传感器需要在多个调制频率下获得4个相关函数样本,并使用多帧处理来计算深度。较长的曝光时间可能会限制系统的整体帧率,或导致运动模糊,因此只能在有限类型的应用中使用。这种更高的处理复杂性可能需要用到外部应用处理器,而这可能超出了应用的需求。

对于更远距离的测量或者更强环境光的场景,更高的连续光功率(与脉冲系统相比)则十分必要,但这种高强度的连续光信号则可能导致散热和可靠性的问题。

  • 脉冲系统的优点

脉冲系统通常依赖于在很短的时间窗口内发出高能光脉冲。它具有下列优点:

  1. 更加便于设计鲁棒性强的系统,因此更适用于户外。
  2. 曝光时间越短,运动模糊的效应越小。

脉冲系统中的信号占空比通常比同等水平的连续波系统要低得多,因此具有以下优点:

  1. 对于长期工作的应用,可以降低系统的总功耗。
  2. 通过将脉冲群放置在与其他系统不同的帧位置,从而避免来自其他脉冲ToF系统的干扰。这可以通过协调各种系统在一帧中为激光脉冲选择不同的位置,或者使用外部光电探测器来确定其他系统脉冲的位置来实现。另一种方法是动态随机排列脉冲群的位置,这样就无需协调各个系统之间的时序,但这种方法无法完全消除干扰。

由于脉冲时序和宽度不需要一样,所以可以采用不同的时序方案,支持实现更宽的动态范围和自动曝光等功能。

  • 脉冲系统的缺点

由于发射光脉冲的脉宽和快门的脉宽需要保持相同,所以系统的时序控制需要非常精确,根据应用需要,可能需要达到皮秒级精度。

为了达到最大效率,激光脉冲宽度必须非常短,但同时必须具有极高的功率。因此,激光驱动器需要实现非常快的上升/下降沿(<1ns)。

与连续波系统相比,其温度校准过程可能更为复杂,因为温度的变化会影响单个脉冲宽度,不仅影响偏置和增益,还会影响其线性度。


图 2:使用飞行时间测量进行人员分类和范围检测的图像示例


在市场上,一些半导体制造商提供完整的3D飞行时间的解决方案,如ADI将深度处理器、高精度时序发生器和电源管理等集成到一个具有可编程时序和 V 驱动器的 CCD 飞行时间信号处理器——ADDI9036.


图 3 : ADDI9036的 3D 飞行时间解决方案



ToF解决方案的选择

如果想搜寻一些与飞行时间相关的器件或开发资料,可以直接在Digi-Key的官网以“ 飞行时间 ”作为关键词进行搜索。


图 4:在Digi-Key官网搜索ToF解决方案


无论是搜索与飞行时间相关处理器的、评估板(AD-96TOF1-EBZ),还是传感器,都可以轻松找到。


图 5:ADI的3D飞行时间评估板- AD-96TOF1-EBZ



本文小结

3D飞行时间技术在工业、制造和建筑过程中可以实时准确地确定尺寸并进行分类,帮助用户解决相关应用领域中的难题,在深度测量和物体检测领域中发挥着重要作用。


更多有关3D飞行时间技术的文章, 请点击以下链接,也欢迎大家在文末留言讨论。



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有关电容,你必须了解的基础知识,本文总结全了!

作者:Art Pini


关键词 : 电容, 工作原理

基础知识:
了解各个电容器类型的特性以便合理、安全地使用

电容器是模拟和数字电子电路中必不可少的储能器件。这些器件可用于定时、波形生成和整形、阻断直流、交流信号耦合、滤波与平滑,当然还用于储能。由于用途广泛,已经出现了多种使用各种极板材料、绝缘电介质和物理形式的电容器类型。对于这些电容器类型,每一种都适用于特定的应用范围。产品种类繁多意味着需要花时间对所有产品进行分类,以从性能特点、可靠性、使用寿命、稳定性和成本方面为设计找出最佳选择。

为了正确地将电容器与预期的电路应用相匹配,需要了解每种电容器的特性。这种了解必须涵盖电容器的电气、物理和经济特性。

本文将介绍各种类型的电容器及其特性和关键选择标准。文中将以Murata Electronics、KEMET、Cornell Dubilier Electronics、Panasonic Electronics Corporation和AVX Corporation的产品为例,说明电容器的主要区别和属性。


什么是电容器?

电容器是一种在内部电场中储存能量的电子器件。它与电阻器、电感器一样,都是基本的无源电子元件。所有电容器都具有相同的基本结构,两块导电极板中间由绝缘体隔开,该绝缘体称为电介质,可在施加电场后发生极化(图1)。电容值与极板面积A成正比,与极板之间的距离d成反比。


图 1:基本电容器由两块导电极板组成,中间用非导电电介质隔开,电介质在两块极板之间的电场中以极化区的形式储存电能。(图片来源:Digi-Key Electronics)


第一个电容器是发明于1745年的莱顿瓶。莱顿瓶是一个内外表面都衬有金属箔的玻璃瓶,最初用来储存静电荷。本杰明·富兰克林曾使用莱顿瓶来证明闪电是电现象,这是最早有记载的应用之一。

基本平行极板电容器的电容值可通过公式1计算:

公式 1


其中:

  • C是电容,单位为法拉
  • A是极板面积,单位为平方米
  • d是极板之间的距离,单位为米
  • ε是介电材料的介电常数

ε等于电介质的相对介电常数εr乘以真空的介电常数ε0。相对介电常数εr通常称为介电常数 k。

根据公式1,电容值与介电常数和极板面积成正比,与极板间距成反比。要增加电容值,可以增加极板的面积,减小极板之间的距离。由于真空的相对介电常数为1,而所有电介质的相对介电常数都大于1,因此插入电介质也会增加电容器的电容值。电容器通常由所用介电材料的类型来指代(表1)。


表 1:按介电材料分类的常见电容器类型的特性。(表格来源:Digi-Key Electronics)


关于列表条目的一些说明如下:

  • 电容器的相对介电常数或电容率影响既定极板面积和电介质厚度下可达到的最大电容值。
  • 介电强度是电介质耐电压击穿的额定值,是其厚度的函数。
  • 可实现的最小电介质厚度会影响可实现的最大电容值以及电容器的击穿电压。



电容器结构

电容器有多种物理安装配置,包括轴向、径向和表面贴装(图2)。


图 2:电容器安装或配置类型包括轴向、径向和表面贴装。目前,表面贴装的应用非常广泛。(图片来源:Digi-Key Electronics)


轴向电容器采用金属箔和电介质层交替结构,或将双面金属化的电介质卷成圆柱形。与导电极板的连接可以通过插入的凸片或圆形的导电端盖来实现。

径向型通常则采用金属层和介电层交替叠放结构。金属层在末端桥接在一起。径向和轴向配置适用于通孔安装。

表面贴装电容器同样采用导电层和介电层交替结构。每一端的金属层由锡帽桥接,以适合表面贴装。


电容器电路模型

电容器的电路模型包括所有三种无源电路元件(图 3)。


图 3:电容器电路模型包含电容、电感和电阻元件。(图片来源:Digi-Key Electronics)


电容器的电路模型包含一个串联电阻元件,其代表导电元件的欧姆电阻及电介质电阻。这称为等效或有效串联电阻 (ESR)。

当对电容器施加交流信号时,会产生介电效应。交流电压会使电介质的极化在每个周期都会发生变化,从而导致内部发热。电介质发热量是材料的函数,并通过电介质的耗散因数来度量。耗散因数 (DF) 是电容器电容和ESR的函数,可通过公式2计算:


公式 2


其中:

  • XC是容抗 (Ω)
  • ESR为等效串联电阻 (Ω)

由于存在容抗,耗散因数与频率有关,并且无量纲,通常用百分比表示。耗散因数越小,发热越少,从而损耗越低。

模型中有一个串联电感元件,称为有效或等效串联电感 (ESL)。其代表引线和导电路径电感。串联电感和电容会引起串联共振。低于串联共振频率时,器件主要表现为电容行为,高于串联共振频率时,器件更多表现为电感行为。在许多高频应用中,该串联电感可能是个问题。供应商通过使用径向和表面贴装元件配置中所示的分层结构,可最大限度地减少电感。

并联电阻代表电介质的绝缘电阻。各种模型元件的值取决于电容器配置和所选的结构材料。


陶瓷电容器

这类电容器使用陶瓷电介质。陶瓷电容器分为两类:1类和2类。1类基于像二氧化钛这样的顺电陶瓷。这类陶瓷电容器具有高稳定性、良好的电容温度系数和低损耗。由于固有精度的原因,这些器件可用于振荡器、滤波器和其他射频应用中。

2类陶瓷电容器使用基于如钛酸钡之类铁电材料的陶瓷电介质。由于这些材料介电常数高,2类陶瓷电容器提供了比1类电容器更高的单位体积电容量,但精度和稳定性较低。它们用于绝对电容值不重要的旁路和耦合应用。

Murata Electronics的GCM1885C2A101JA16是陶瓷电容器的一个示例(图4)。这款1类100皮法 (pF) 电容器的容差为5%,额定电压为 100 V,采用表面贴装配置。该电容器适合汽车使用,额定温度为-55°C至+125°C。


图 4:GCM1885C2A101JA16是一款1类100pF陶瓷表面贴装电容器,容差为5%,额定电压为100 V。(图片来源:Murata Electronics)



薄膜电容器

薄膜电容器使用塑料薄膜作为电介质。导电极板既可以是箔层,也可以是两个薄金属化层,塑料薄膜每一侧各一层。电介质所用的塑料决定了电容器的特性。薄膜电容器有多种形式:

  • 聚丙烯 (PP):这些器件的容差和稳定性特别好,具有低ESR和ESL以及高额定击穿电压。由于电介质的温度限制,它们只能作为引线器件使用。PP电容器可应用于开关模式电源、镇流器电路、高频放电电路等高功率或高压电路中,也可应用于出于信号完整性而重视低ESR和ESL的音响系统。
  • 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET):又称为聚酯或聚酯薄膜电容器,这些电容器由于具有较高的介电常数,因此是体积效率最高的薄膜电容器。这些电容器通常作为径向引线器件使用,用于通用电容应用。
  • 聚苯硫醚 (PPS):这些电容器仅作为金属化膜器件生产,具有非常好的温度稳定性,因此适用于需要良好频率稳定性的电路中。

PPS薄膜电容器的一个示例是来自Panasonic Electronics Corporation的ECH-U1H101JX5。该100pF器件的容差为5%,额定电压为50V,采用表面贴装配置。工作温度范围为-55°C至125°C,适用于一般电子应用。

聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN):与 PPS 电容器一样,这些电容器只能采用金属化膜设计。它们具有高温耐受性,可采用表面贴装配置。应用集中于需要高温和高压性能的领域。

聚四氟乙烯 (PTFE) 或特氟隆电容器因其耐高温、耐高压性能而著称。它们采用金属化和金属箔结构生产。PTFE电容器大多用于需要暴露于高温的应用。


电解电容器

电解电容器以高电容值和高体积效率而著称。这是通过使用液体电解质作为其一个极板来实现的。铝电解电容器包括四个分开的层:铝箔阴极;电解液浸渍纸隔离层;经过化学处理以形成非常薄氧化铝层的铝阳极;最后是另一个纸隔离层。然后把这些材料层卷起来,放在一个密封的金属罐中。

电解电容器是极化、直流 (DC) 器件,这意味着电压必须施加于指定的正负端子。尽管外壳有泄压膜片来控制反应,并最大限度地减少损害的可能性,但如果不能正确连接电解电容器,可能会导致爆炸性故障。

电解电容器的主要优点是高电容值、小尺寸和相对较低的成本。这些电容值具有较宽的容差范围和相对较高的漏电流。电解电容器最常见的应用是用作线性和开关电源中的滤波电容器(图 5)。


图 5:电解电容器示例;所有器件的电容均为10微法 (µF)。(图片来源:Kemet 和 AVX Corp.)


在图5中(从左向右),首先是Kemet的ESK106M063AC3FA,这是一款10µF、容差20%、63V的径向引线铝电解电容器。工作温度高达85°C,工作寿命为2,000 小时。该电容器适用于通用电解应用,包括滤波、去耦和旁路操作。

铝电解电容器的替代品是铝聚合物电容器,它用固体聚合物电解质代替液体电解质。聚合物铝电容器比铝电解电容器具有更低的ESR和更长的工作寿命。与所有电解电容器一样,它们也是极化的,并作为滤波和去耦电容器应用于电源中。

Kemet的A758BG106M1EDAE070是一款10µF、25V 径向引线铝聚合物电容器,在广泛的温度范围内具有更长的寿命和更高的稳定性。该器件适用于手机充电器、医疗电子设备等工业和商业应用。

钽电容器是电解电容器的另一种形式。该器件在钽箔上以化学方式形成一层氧化钽。其体积效率优于铝电解电容器,但最大电压水平通常较低。与铝电解电容器相比,钽电容器具有更低的ESR和更高的温度耐受性,这意味着它们能够更好地承受焊接过程。

Kemet的T350E106K016AT是一款10µF、容差10%、16V、径向引线钽电容器。它具有小尺寸、低漏电流和低耗散因数等优点,适合滤波、旁路、交流耦合和定时应用。

最后一种电解电容器类型是氧化铌电解电容器。铌电解电容器是在钽短缺的情况下发展起来的,它以铌和五氧化二铌代替钽作为电解质。由于介电常数较高,其单位电容封装尺寸较小。

氧化铌电解电容器的一个示例是来自AVX Corp.的NOJB106M010RWJ,这是一款采用表面贴装配置的10µF、容差20%、10V电容器。与钽电解电容器一样,它也用于滤波、旁路和交流耦合应用。


云母电容器

云母电容器(多为银云母)的特点是电容容差小 (±1%)、电容温度系数低(通常为50ppm/°C)、耗散因数极低、电容随施加电压的变化小。该器件具有紧公差和高稳定性,适用于射频电路。云母电介质在两侧喷涂银层以提供导电表面。云母是一种稳定的矿物质,不会与大多数常见的电子污染物发生相互作用。

Cornell Dubilier Electronics的MC12FD101J-F是一款100pF、容差5%、500 V云母电容器,采用表面贴装配置(图6)。该器件用于MRI、移动无线电、功率放大器和振荡器等射频应用。额定工作温度范围为-55°C至125°C。


图 6:Cornell Dubilier Electronics MC12FD101J-F是一款面向射频应用的表面贴装云母电容器。(图片来源:Cornell Dubilier Electronics)



本文小结

电容器是电子设计中必不可少的元件。多年来,人们开发出了各种类型的电容器,它们特性各异,有些电容器技术只是适合特定的应用。对于设计人员来说,值得花时间掌握各种电容器类型、配置和规格知识,只有这样才能确保为既定应用选择到最佳的器件。


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一周新品推荐:AVX VCAS 系列压敏电阻和Toshiba高速高性能eFuse IC

本期Digi-Key Daily向大家推介两款电路保护相关的产品——AVX VCAS 系列TransGuard®压敏电阻和Toshiba TCKE8xx系列eFuse IC。

产品一:AVX VCAS 系列TransGuard®压敏电阻

压敏电阻是常见的过压保护器件,它是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,在电路承受过压时进行电压钳位,可以吸收多余的电流以保护敏感器件。

AVX推出的VLAS系列TransGuard®压敏电阻在单一的SMT封装中可以提供双向ESD过压保护以及EMI和RFI衰减,使得设计人员能够在一个高度可靠的设备中同时实现电路保护和EMI/RFI衰减功能。与标准压敏电阻相比,这种低钳位压敏电阻具有更低的击穿电压和钳位电压到工作电压的比率,可对过电压敏感度更高的组件提供了增强的保护。

VLAS系列TransGuard®压敏电阻的工作温度范围为-55℃至125℃,工作电压为16VDC,适用于从0603到1210的外壳尺寸,典型应用包括信息娱乐系统、发动机控制单元、显示器、微控制器等。

了解AVX VCAS 系列TransGuard®压敏电阻的更多信息,请看以下视频:



产品二:Toshiba TCKE8xx系列eFuse IC

在敏感组件的保护中,保险丝是常用的过流保护器件,但由于其熔断所需的时间长,且熔断后在电路重新运行之前需要更换新的保险丝,因此会导致不必要的停机时间和维护成本。

为了解决这一问题,Toshiba推出了TCKE8xx系列eFuse IC,该器件集成了一系列的高速、可复位、低电阻电路保护功能,这是传统的保险丝所无法实现的。其电路保护功能包括过流保护、输入过压和欠压保护、涌入电流保护、可调的涌入电流转换率、热关机能力和使用外部MOSFET时的反向电流阻断。

eFuse IC采用3mm x 3mm WSON10B封装,工作电压范围为4.4V-18V,输出电流范围为0-5A,工作温度范围从-40℃到85℃,非常适用于工业应用、家用电器、办公自动化设备和电池供电的物联网传感器设备等领域。

了解Toshiba TCKE8xx 系列 eFuse IC更多信息,请看以下视频:




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玩转PICkit™ 4在线编程器/调试器,这些技术资源你一定要知道!


关键词 : 开发工具

问:PICkit™ 4连接器、转接板和软件下载

这款PG164140 PICkit™ 4在线编程器/调试器的底部拥有公共的8位 2.54mm ( 100mi ) 母头,适用于大多数100 mil头。


这款 AC102015 调试器转接板也是个不错的选择。调试器转接板是一种连接板,可使MPLAB ICD 4和MPLAB PICkit 4调试器线材与带有Atmel-ICE、功率调试器和Segger J-Link型连接器的评估板相兼容。它支持采用多种连接器格式的JTAG、SWD和ICSP协议,并且适用于使用MPLAB PICkit 4调试器来调试旧版AVR Xplained评估板。


注意: 使用AC164100(RJ-11到ICSP适配器)在RJ11(MPLAB ICD 4)到1 x 6 100mil SIP ICSP(MPLAB PICkit 4)连接器之间进行转换。

调试器转接板包装清单:

  • 调试器转接板
  • 线材,母扁平带状IDC连接器,15cm
  • 线材,母扁平带状IDC连接器,12cm
  • 8导线模块化线材,6″
  • 线材,HCSD双排插座IDC组件14引脚(7 ea)10″

调试器转接板产品功能

  • RJ11/45(与MPLAB ICD 4 ICSP/JTAG兼容)
  • 1 x 8 – 100milICSP(与MPLAB PICkit 4 ICSP兼容)
  • 2 x 10 – 100milDIP(与SEGGER J-link JTAG SWD兼容)
  • 2 x 7 – 100milDIP(与SEGGER J-link EJTAG兼容)
  • 2 x 5 – 50mil(与Atmel-ICE和功率调试器JTAG SWD兼容)
  • 2 x 5 – 50mil(与Atmel-ICE和功率调试器AVR JTAG兼容)
  • MPLAB ICD 4/MPLAB PICkit 4与小型ICSP连接器的连接(1 x 6或1 x 8 – 50milSIP ICSP/JTAG)


请点击以下链接,查看分步安装说明并下载 MPLAB X IDE 软件以安装到计算机上:

PICkit™ 4 Setup Instructions – Developer Help



更多开发工具相关的信息, 请查看:



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计算电机驱动器功耗:这四个功耗源,一个也不能遗漏!


关键词 : 电机, 电路设计

问:计算电机驱动器的功耗

在为特定应用选择电机驱动器IC时,一个关键考虑因素是可通过该器件驱动的最大电流。器件和PCB的热性能常常限制了电机驱动器能够安全处理的电流。正因如此,在设计电机应用时,计算电机驱动器的总功耗至关重要。

要计算电机驱动器中的近似功耗,必须考虑电机驱动器IC内部的所有功耗源,例如FET导通电阻中的功耗。

1.Rds(on)耗散

电机驱动器IC内最大的功耗源是FET导通电阻或Rds(on)中的功耗。例如,H桥(使用高边FET和低边FET)的功耗为:

其中,P(Rds)为输出FET中的功耗;HS为高边FET的电阻;LS为低边FET的电阻,Io是加载到电机中的RMS输出电流。

  • 请注意,Rds(on)会随温度升高而增加,因为器件变热时,功耗也随之增加。


2.开关损耗

当输出从高电平转换为低电平或从低电平转换为高电平时,输出器件会穿过一个线性区域,在该区域,它们的功耗会明显高于完全导通时的功耗。这种功耗称为开关损耗。

在近似计算中,各输出的开关损耗为:

其中,Psw为一个输出的总开关损耗(以瓦特为单位);P(RISE)为上升沿期间的功耗;P(FALL)为下降沿期间的功耗。

展开上述方程。

其中,Vm为电源电压(以伏特为单位);Iout为输出电流(以安培为单位);tR为上升时间(以秒为单位);tF为下降时间(以秒为单位);fsw为开关频率(以赫兹为单位)。

大多数情况下,tR和tF的值均包含在驱动器的规格书中。


3.工作电源电流耗散

在实际应用中,电机驱动器IC会消耗一些电流。此功耗的计算公式如下:

其中,Vm为电机驱动器的工作电压;Im为电机驱动器的工作电流。


4.其他功耗

在某些电机应用中,你可能希望使用LDO调节器来提供外部电源负载。此功耗的计算公式如下:



更多关于电机技术的信息, 请参阅:



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未来世界——农业科技超乎想像


关键词:与众不同的农场

Digi-Key Electronics 与 Supplyframe 和 Amphenol RF 合作推出新智能农业视频系列《与众不同的农场》

Digi-Key Electronics日前宣布推出由 Supplyframe 和 Amphenol RF 协助制作的聚焦智能农业新视频系列。该视频系列题为《与众不同的农场》,是一个关于人、技术和现代农业挑战的三部曲系列节目。



关于Grand Farm计划

Grand Farm计划由Emerging Prairie提供支持,致力于充分利用所处地区在农业和技术产业中的潜力和专业知识。Grand Farm计划将加速未来农场所用技术的研究和创新,通过解决农业挑战并开发新机遇而对北达科他州、美国乃至世界产生影响。

Grand Farm计划旨在激发企业、组织和研究人员之间进行合作以发展未来农场,我们认为这将有助于解决对全球农场主们都至关重要的问题。

访问grandfarm.com了解更多信息


关于Amphenol RF

Amphenol RF是射频、微波和数据传输系统应用所用同轴连接器的领导厂商,总部位于美国康涅狄格州丹伯里,在北美、亚洲和欧洲设有全球销售、营销和制造基地。标准产品包括射频连接器、同轴适配器和射频电缆组件。定制产品包括多端口成组互连、盲插和混合信号解决方案。


关于Supplyframe

Supplyframe是全球电子价值链中领先的“设计到源头”型智能平台,其解决方案能够解读数十亿个意向、需求、供应和风险信号,帮助客户掌控整个设计到上市的产品生命周期。Supplyframe总部位于加利福尼亚州帕萨迪纳市,在世界各地设有办事处。公司拥有一个由1000多万名工程和供应链专业人士组成的社区,该社区使用其搜索、媒体和SaaS。


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