村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件

发布者:EE小广播最新更新时间:2024-05-14 来源: EEWORLD关键字:村田  电容  ESL  电感  降噪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

~用更少数量的电容器可以降低噪声,助力设计简化~


image.png


株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了行业首款(1)利用负互感(2)、能对从数MHz到1GHz的谐波(3)范围内电源噪声进行抑制的去寄生电感降噪元件“LXLC21系列”(以下简称“本产品”)。只需将1件本产品连接至电源电路中的电容器,即可消除与本产品连接的电容器的ESL(4),并提高电容器的噪声消除性能。由此用比以前更少数量的电容器就可以抑制噪声,从而助力实现电子设备的小型化和高功能化。LXLC21系列已经开始量产,并可提供样品。


近年来,随着电子设备的小型化和高功能化,电路板电路的高密度化和IC的使用数量也不断增加。但是,由此导致IC产生的开关电源(5)噪声通过电缆和电路板布线传播,或者作为不必要的电磁波发射到空气中,这可能会导致周围电子设备发生误动作或功能下降。为了实现安全、放心、舒适的电子设备使用环境,需要针对开关电源采取噪声对策。


常见的电源噪声对策是在电源噪声的传播路径——电源线和GND之间配置电容器,从而将噪声释放到GND。该对策方法的噪声消除性能随着所使用的电容器的阻抗降低而提高。但是,在谐波区域,电容器内部有作为电感器工作的寄生分量 (被称为ESL),它会导致阻抗增加,所以会降低噪声消除性能。因此,在要求高可靠性的设备中,为了提高谐波区域的噪声消除效果,通过将多个电容器并联连接来降低阻抗。然而,这需要提供能并联连接多个电容器的空间,这困扰着电子设备实现进一步的小型化。


为此,村田通过特有的元件设计技术和陶瓷多层技术,利用行业首款负互感产品,开发了让电容器内部寄生电感与电路板内产生的寄生电感互相抵消的电源噪声抑制元件。通过连接1件本产品,实现用更少数量的电容器降低噪声,帮助节省整体空间。


今后,村田将继续致力于开发满足市场需求的电源噪声抑制元件,为电子设备的小型化和高功能化做贡献。


主要特长


1.利用行业首款负互感产品的电源电路用噪声抑制产品


利用变压器技术产生负互感,抵消噪声抑制电容器以及电源线与GND之间的布线中的寄生电感分量。由此使在数MHz至1GHz的谐波区域内抑制电源噪声成为可能。


2.为节省空间做贡献


通过减少元件数量,为节省空间和提高可靠性做贡献。


3.实现稳定的电源噪声消除性能


由于它是非磁性体,因此没有直流叠加特性(6),可以针对电流变化稳定地消除噪声。


主要规格


image.png


主要用途


  • 以下用途的电源电路

  • 基站、FA系统相关等工业设备

  • 信息娱乐等车载设备

  • 数字家电、PC等消费设备

  • 医疗设备


注释


(1) 本公司调查结果。截至2024年5月13日。

(2) 互感:是指相邻放置的2个磁耦合电感器的一侧由于电流变化而在另一侧产生的感应电动势变化。当2个磁耦合电感器串联时,将会产生与连接部分等效的电感,这称为互感。

(3) 谐波:频率为基波(频率与信号本身频率相同)的整数倍的信号(通常是噪声)。

(4) ESL(Equivalent Series L):等效串联电感。随着ESL的增加,谐波区域的阻抗也会升高。

(5) 开关电源:指使用半导体通过间歇接通电流进行电压转换的电路。

(6) 直流叠加特性:施加直流电流时,电感值通常会因磁芯的磁饱和而减小。这种特性称为直流叠加特性。

(7) AEC-Q200:Automobile Electronics Council(汽车电子委员会)规定的无源元件(电容器、电感器等)行业标准。



关键字:村田  电容  ESL  电感  降噪 引用地址:村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件

上一篇:仿真微调:提高电力电子电路的精度
下一篇:无DC-DC变换实现多路高精度输出反激电源的诀窍

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:08

基于AT89C51单片机和555定时器的电阻电容测量系统设计
本文介绍了一种基于555定时器和单片机的数显式电阻和电容测量系统设计方案。该系统利用555和待测电阻或电容组成多谐振荡器,通过单片机测量555输出信号的周期,根据周期与待测电阻或电容的数学关系计算出电阻或电容值,再将之在LCD1602上显示出来。最后仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点,能够测量一定范围内的电阻和电容值。 1.引言 在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组
[单片机]
基于AT89C51单片机和555定时器的电阻<font color='red'>电容</font>测量系统设计
村田将实现15cm近距离检测的ADAS用超声波传感器商品化
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开发出检测距离为15~550cm的ADAS(先进驾驶辅助系统)用防水型超声波传感器“MA48CF15-7N”(以下简称“本产品”) 。现已经开始量产。 村田推出的ADAS用超声波传感器产品,可实现15cm近距离检测。 随着近年来ADAS的精度越来越高,对用于自动刹车和自动泊车的障碍物检测系统提出了更高的检测性能要求。配备在障碍物检测系统中的超声波传感器需要在短距离和长距离的情况下都具有很高的检测精度,并且谐振频率和静电容量的公差很小,以稳定精度。 村田的传统产品(MA55AF15系列)的检测范围为30~500cm,而本产品通过优化材料和结构设计,可进行15~550cm的短距离
[传感器]
<font color='red'>村田</font>将实现15cm近距离检测的ADAS用超声波传感器商品化
非常见问题解答第220期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:电感器不符合规格要求
作者:Abe Ibraheim,核心应用部实习生,Kenneth Armijo,核心应用部工程师, Piyu Dhaker,资深工程师 问题 为什么我的电源会出现振铃和过热? 回答 电感器尺寸不当和超出电感饱和电流额定值可能会导致DC-DC转换器出现多种问题,其中两个问题是振铃和过热。 摘要 本文是系列文章中的第一篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器的功率级设计中面临的复杂难题,重点分析电感问题。设计人员为了获得各种优势,例如减少输出纹波和尽量缩减解决方案尺寸,往往会选择超出推荐范围的电感值。然而,选择电感值过大或过小的元件都会
[电源管理]
非常见问题解答第220期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:<font color='red'>电感</font>器不符合规格要求
TWS辅听器与TWS耳机的发展关系
在降噪、连接技术逐渐成熟之后,辅听器以TWS耳机的形态进入大众视野。根据世界卫生组织统计,到 2050 年,全球四分之一的人会有听力问题,全球助听器的市场规模将超过80亿美元。目前,苹果AirPods Pro 2 已加入基本辅听器功能,预计明年可以正式进入TWS辅听器市场。不难想象,具有“行业风向标”之称的苹果或将带动TWS辅听器市场的发展。 不过,辅听器与助听器之间存在着一定的差别,例如是否通过医疗级认证。就在今年8月16 日,美国 FDA 确定了一项规则,建立了一个新的非处方(OTC)助听器类别,并将于10 月17 日正式生效。新规允许OTC助听器在商店或网上直接出售给轻度或中度听损患者。这对于TWS辅听器市场来说,是一个利好
[嵌入式]
如何用万用表判断出电容器质量的好坏
器是一种容纳电荷的器件。在选购上,很多人会通过来判断的好坏。那么你知道如何用万用表判断出电容器质量的好坏吗? 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 r×10、r×100、r×1k 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时
[测试测量]
如何用万用表判断出<font color='red'>电容</font>器质量的好坏
单片机系统中去耦电容的应用
第一个知识点,去耦电容的应用,那首先要介绍一下去耦电容的应用背景,这个背景就是电磁干扰,也就是传说中的EMI。   1、冬天的时候,尤其是空气比较干燥的内陆城市,很多朋友都有这样的经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品的时候会被电击,实际上这就是 静电放电 现象,也称之为ESD。   2、不知道有没有同学有这样的经历,早期我们使用电钻这种电机设备,并且同时在听收音机或者看电视的时候,收音机或者电视会出现杂音,这就是 快速瞬间群脉冲 的效果,也称之为EFT。   3、以前的老电脑,有的性能不是很好,带电热插拔优盘、移动硬盘等外围设备的时候,内部会产生一个百万分之一秒的电源切换,直接导致电脑出现蓝屏或者重启现象,就是热插拔的 浪涌 效果,
[单片机]
单片机系统中去耦<font color='red'>电容</font>的应用
电容测试仪的特性及参数
电容测试仪,顾名思义,是对电容进行测试的一种仪器,那么电容测试仪在使用过程中表现出了哪些特性呢?电容测试仪的主要参数又是什么呢?下面仪器仪表世界网的专家来给大家介绍一下电容测试仪的特性及参数。 电容测试仪检测各种型号真空开关管,采用新型励磁线圈进行真空度的不拆卸测量。 电容测试仪不仅具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。 电容测试仪的特性 1、采用侧附式新型电磁线圈,测量时勿需拆卸真空泡。 2、测量结果量化,可直接与国家相关行业标准接轨,准确判断被试品优劣。 3、大屏幕液晶显示,全中文傻瓜机式菜单操作,操作直观、简单、方
[测试测量]
滤波电路中电容的作用 滤波器电路结构图分析
滤波电路是电子电路中非常重要的一部分,它主要用于去除信号中的噪声和干扰,提高信号的稳定性和可靠性。在滤波电路中,电容起着至关重要的作用。本文将详细介绍电容在滤波电路中的作用与滤波器电路结构图。 一、电容的基本原理 电容是一种能够存储电荷的电子元件,其单位为法拉(F)。电容的基本工作原理是利用电容器内部的两个导体板(通常是金属)之间的电介质(如空气、陶瓷、塑料等)来存储电荷。当电容器连接到电源时,电荷会在两个导体板之间积累,形成一个电场。当电源断开后,电容器可以释放存储的电荷,形成电流。 电容的基本参数包括电容值(C)、电压(V)和电流(I)。电容值表示电容器存储电荷的能力,单位为法拉(F)。电压表示电容器两端的电势差,单位
[嵌入式]
滤波电路中<font color='red'>电容</font>的作用 滤波器电路结构图分析
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved