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别让等效串联电阻(ESR)浪费电能并损耗电容器

2018-08-03 09:18:06 Bill Schweber 阅读:
理想电容器在现实世界中有一个重要参数,称为等效串联电阻(ESR)。ESR对基本的直流电路可能影响不大,却会影响开关电源或RF电路的实际性能。此外,ESR还会产生热功耗,浪费电能,增加系统的热负荷。

记得还在学校时,我们从电气工程基础课上了解到,理想的电容器是一个简单的基本电抗元件。它很容易用容抗来表达:G7kednc

XC = 1/(2πfC)G7kednc

其中f是频率,C是电容值。然后,在一些(但不是全部)课程中,剥去理想的外衣之后,我们了解到现实并不是那么简单。理想电容器在现实世界中有一个重要参数,称为等效串联电阻(ESR),它可以量化电容器对RF电流的有效电阻RS。 G7kednc

ESR参数实际上受到多个因素的影响,包括电极和端子引线,以及电介质、板材料、电解质溶液等,所有这些都跟特定频率有关。如果从实际串联电阻、漏电电阻和介质损耗角度来看,ESR便从一个仅与理想电容串联的电阻,变为更复杂的元件,如图1所示。请注意,实际的电容器也会产生互补寄生自感,称为等效串联电感或ESL,但这又是另一回事了,这里先不讨论。G7kednc

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图1:理论电容器是一个简单的电抗元件,但由于欧姆串联电阻、泄漏电阻和介质损耗,实际电容器会带有等效串联电阻。(图片由QuadTech公司提供)G7kednc

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我们为什么要担心ESR?对于基本的直流电路,ESR可能影响不大。但是,当您设计开关电源或RF电路时,ESR显然会影响你的设计,以及电路的实际性能。ESR会改变并降低电容器工作电路的谐振以及电路的品质因数Q。ESR跟频率有关,显然也受到电容器类型、材料、结构和电容值等诸多因素的影响,如图2所示。 G7kednc

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图2:ESR受许多因素的影响,包括工作频率及电容器材料和类型(图片由Murata提供)。G7kednc

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ESR不仅仅影响电路性能,作为一个“电阻”,它还会产生热功耗P,这是流过电容的电流的函数,用公式表示为P = I2RS。ESR不仅浪费电能(多数情况下由能耗和工作时间决定),而且这种能耗会增加系统的热负荷。即使它不会给系统造成负担,也可能很快超出电容本身的热额定值。例如,一个基本的0.47μF电容在1GHz时的平均ESR约为0.1Ω,其功耗约为75mW。视电路和系统的具体情况,以及电容器额定参数的不同,这样的功耗也许不算什么,但也可能影响重大。G7kednc

显而易见的问题是你如何确定ESR?对于大多数工程师而言,答案很明显:您可以查看供应商的数据表参数,以及ESR与频率的关系图。信誉良好的供应商会提供详细的ESR规格,不仅标明数值,还会解释清楚它们是如何确定的。G7kednc
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如果你想自己测量ESR,这可不太容易。《微波》杂志(Microwave Journal)上有一篇题为“电容器ESR测量的方法和问题”的文章,详细介绍了可对ESR进行测量的长期且可接受的方式及其局限性,也给出了一个较为先进的技巧。不同供应商可能会使用不同的方法。无论你尝试哪种方法,都需要考虑测试和仪器的许多细微之处,因为在处理GHz和更高频率的信号和分量时总会遇到这种情况。G7kednc
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你在设计中有没有因ESR过大而受到影响的情况?你有没有试过深入研究你用过的某个特定电容器的ESR的详细情况,或试图自己测量ESR?请分享你的经历和想法。G7kednc

原文刊登在EDN美国网站,参考链接Don't let ESR waste power and cook capacitorsG7kednc

《电子技术设计》2018年8月刊版权所有,禁止转载。G7kednc

Bill Schweber
EE Times/EDN/Planet Analog资深技术编辑。Bill Schweber是一名电子工程师,他撰写了三本关于电子通信系统的教科书,以及数百篇技术文章、意见专栏和产品功能介绍。在过去的职业生涯中,他曾担任多个EE Times子网站的网站管理者以及EDN执行编辑和模拟技术编辑。他在ADI公司负责营销传播工作,因此他在技术公关职能的两个方面都很有经验,既能向媒体展示公司产品、故事和信息,也能作为这些信息的接收者。在担任ADI的marcom职位之前,Bill曾是一名备受尊敬的技术期刊副主编,并曾在其产品营销和应用工程团队工作。在担任这些职务之前,他曾在英斯特朗公司(Instron Corp., )实操模拟和电源电路设计以及用于材料测试机器控制的系统集成。他拥有哥伦比亚大学电子工程学士学位和马萨诸塞大学电子工程硕士学位,是注册专业工程师,并持有高级业余无线电执照。他还在计划编写和介绍了各种工程主题的在线课程,包括MOSFET基础知识,ADC选择和驱动LED。
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