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【噪聲對策的基礎 第5講】片狀三端子電容器

發(fā)布時(shí)間:2014-07-17 責任編輯:willwoyo

【導讀】此專(zhuān)欄將為大家介紹有關(guān)靜噪對策的基礎知識。繼上回的片狀鐵氧體磁珠之后,這次我們將為大家帶來(lái)片狀三端子電容器的介紹。

引線(xiàn)型陶瓷電容器

在介紹片狀三端子電容器之前,最好先了解一下引線(xiàn)型三端子電容器。這有助理解片狀三端子電容器的內容。

普通的引線(xiàn)型陶瓷電容器(二端子)結構
圖1為普通的引線(xiàn)型陶瓷電容器(二端子)結構。在單板的電介質(zhì)兩側涂上電極,再安裝上引線(xiàn)端子即構成引線(xiàn)型陶瓷電容器結構。由于其引線(xiàn)端子部分帶有微小的電感(殘留電感),因此在作為旁路電容使用時(shí),會(huì )與地面產(chǎn)生電感。

將電容器作為旁路電容使用時(shí)的插入損耗特性示例
圖2是將電容器作為旁路電容使用時(shí)的插入損耗特性示例。在插入損耗圖中,越往下干擾越小。由于電容器的阻抗隨著(zhù)頻率的增大而增大,因此在 高頻范圍內,插入損耗也應該如圖中虛線(xiàn)所示,逐漸增大。然而,如上所述,由于電容器在實(shí)際使用中帶有殘留電感,因此會(huì )產(chǎn)生干擾,降低頻率性能,故表現出如 實(shí)線(xiàn)所示的V字型插入損耗曲線(xiàn)。[page]

三端子電容器單側引出2根引線(xiàn)

三端子電容器是為改善二端子電容器的高頻特性而對引線(xiàn)端子的 形狀進(jìn)行改進(jìn)后形成的陶瓷電容器。如圖3所示,三端子電容器在單側引出兩根引線(xiàn)端子。將兩根引出的引線(xiàn)分別連接至電源和信號線(xiàn)的輸入、輸出端,將相反一側 接地,即可形成如右圖所示的等效電路圖。通過(guò)這種連接方式,兩根引線(xiàn)側的引線(xiàn)電感將不進(jìn)入大地側,由此可極大地減小接地電感。此外,由于兩根引線(xiàn)側的引線(xiàn) 的電感作用類(lèi)似T型濾波器的電感,能夠起到降低干擾的作用。

將電容器作為旁路電容使用時(shí)的插入損耗特性示例
片狀多層陶瓷電容器與片狀三端子電容器

目前所使用的電容器多為片狀多層陶瓷電容器。圖4為二端子片狀多層電容器的結構概念 圖。其結構表現為,夾著(zhù)電介質(zhì)薄片,分別與兩側外部電極連接的內部電極交錯層疊。由于其為片狀結構,且無(wú)引線(xiàn),因此該部分沒(méi)有殘留電感。然而,由于其內部 還存在微量電感,因此在較高頻率下將導致性能下降。

與引線(xiàn)型的三端子電容器一樣,三端子電容器也可通過(guò)改變電極結構提高高頻性能。圖為片狀三端子電容器的結構概念圖。在芯片兩端接地,夾住 電介質(zhì),使貫通電極與接地電極交互層疊,從而形成類(lèi)似于穿心電容器的結構。等效電路如圖所示,貫通電極的電感與其在引線(xiàn)型三端子電容器中的情況一樣,起到 類(lèi)似于T型濾波器的電感的作用,因此可減小殘留電感的影響。此外,由于接地端連接距離較短,因此該部分的電感也非常微小。并且,由于接地端連接兩端,因此 呈并聯(lián)連接狀態(tài),電感也將降低一半。[page]

圖6中對片狀三端子電容器與片狀二端子多層電容器的插入損耗特性進(jìn)行了比較。兩種元件的靜電容量相同,因此在低頻范圍內特性相同。但是二端子電容 器在頻率超過(guò)10MHz后性能便開(kāi)始下降,而三端子電容器則在超過(guò)100MHz后才會(huì )出現性能下降。由于片狀三端子電容器在一定程度的高頻范圍內都不會(huì )出 現性能下降,因此它適用于需要去除高頻干擾的情況。
片狀三端子電容器實(shí)際為四端

如圖5所示,片狀三端子電容器雖名為三端,但實(shí)為四端結構。這是因為,雖然四端設計可減少接地端電感,但電氣特性方面,無(wú)論哪個(gè)端子都具備相同電位。而引線(xiàn)型三端子電容器原本就為三端結構,因此貼片化后仍被稱(chēng)為"三端"。[page]

片狀三端子電容器的安裝方法


片狀三端子電容器具貫通端子與接地端子,因此與普通的二端子電容器相比,安裝方法有所不同。圖7為安裝示例。
將片狀三端子電容器作為旁路電容器安裝時(shí),應在切斷信號或電源模式后,在其間連接上貫通電極,并在接地端子處準備好接地模式進(jìn)行連接。為保持阻抗處于較低水平,必須盡量將接地模式短距離連接在穩定的接地層上。使用雙面板與多層板時(shí),推薦以通孔連接至接地層。

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