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村田制作所(以下簡稱“村田”)在其官網(wǎng)上公開了最新研制的多層陶瓷電容器的動態(tài)模型。該動態(tài)模型最大的特色就是在展現(xiàn)電路模仿時,可以反映恣意指定溫度和施加DC偏置電壓時的特性。
村田多層陶瓷電容器的動態(tài)模型和演化的電路模仿,運用多層陶瓷電容器的動態(tài)模型核算阻抗值的事例
近年來,跟著電子設備信號高速化、元件數(shù)量添加以及高密度貼裝化,規(guī)劃難度也在不斷增大。規(guī)劃人員為了降低試制本錢,減少試制試驗次數(shù),充分運用電路模仿技能,就必須要在短時間內(nèi)完成準確率較高的規(guī)劃。為了完成高精度的模仿,必須設定高精度元件樣品,特別是在高介電常數(shù)的條件下可以顯示出溫度和DC偏置電壓的依存性,因為在不同條件下,容量和ESR(Equivalent Series Resistance,等價串聯(lián)阻抗,電容器阻抗值的實數(shù)成分)的改動也不行忽視。例如,規(guī)劃DC-DC轉(zhuǎn)換器時,除了DC偏置電壓的依存性外,還要考慮發(fā)熱引起的溫度依存性。
村田多層陶瓷電容器的動態(tài)模型和演化的電路模仿,與靜電容量值的溫度和DC偏置電壓相對的依存性。
在進行這樣的規(guī)劃時,如果能有可以依據(jù)電路的操作條件動態(tài)反映其依存性的元件模型,將會大有協(xié)助。村田供給的多層陶瓷電容器的動態(tài)模型(Murata‘s dynamic model,可以動態(tài)反映特性差異原因的模仿用元件模型)經(jīng)過電路模仿,可以高精度而且動態(tài)地反映溫度和施加DC偏置電壓時的特性。這是怎么完成的呢?簡略來說,等價電路模型在常溫(25℃)下的DC偏置以0V靜態(tài)模型(Murata’s staTIc model,指定條件時的元件模型。僅有電路的基本要素(R、L、C)構成)為基準,將它與被稱作作業(yè)電源的電源模型并聯(lián)銜接。因為電源模型會依據(jù)溫度和施加的DC偏置電壓主動核算容量和ESR的改動部分,所以成為了動態(tài)反映這些依存性的結構。
此外,村田官網(wǎng)上的規(guī)劃輔助工具SimSurfing相同可以經(jīng)過圖表承認運用動態(tài)模型核算的各式各樣的特性。例如,可經(jīng)過多個元件改動DC偏置電壓的一同,簡略比較阻抗的頻率特性。在SimSurfing上輸入恣意溫度和DC偏置電壓,都可以輸出輸入條件下的S參數(shù)和SPICE網(wǎng)表。輸出的SPICE網(wǎng)表是僅經(jīng)過電路的基本要素(R, L, C)構成的靜態(tài)模型,因而模仿器在不對應動態(tài)模型時和減少核算量負荷時十分有用。靜態(tài)模型不能主動匹配電路上恣意條件,在指定僅有條件時與動態(tài)模型嚴厲共同。
村田多層陶瓷電容器的動態(tài)模型和演化的電路模仿,我們可以用DC-DC轉(zhuǎn)換器的特性解析中運用的動態(tài)模型的事例進行闡明。降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路圖,將輸出端子的電壓測定值和模仿值進行了比較。
動態(tài)模型適用于輸出電路的平滑電容器,為便利比較,結合運用傳統(tǒng)靜態(tài)模型(常溫、DV電壓0V)時的核算值進行展現(xiàn)。測量條件和核算條件的各種因素如表2所示。圖5是輸出端子中紋波電壓(左)和因為負荷改動導致的電壓瞬態(tài)呼應(右)。紋波電壓經(jīng)過除掉直流成分的值進行比較,可以看出動態(tài)模型更接近。此外,瞬態(tài)呼應是指負荷由55Ω變0.5Ω(電流由0,5A變?yōu)?A)時的電波波形,負荷改動后,輸出電壓的值急速下降,動態(tài)模型的核算值和測量值相對共同。電壓會部分跟著直流電流的增大而逐漸攀升,雖然功率電感器的特性受到了影響,但因為本次功率電感器不適用于動態(tài)模型,因而產(chǎn)生了許多差異。
不難看出,村田施行的動態(tài)模型的制成方法具有極高的通用性,便利用于其他產(chǎn)品。功率電感器具有依存材料的物理性質(zhì)的直流堆疊特性,而村田的動態(tài)模型又可以反映直流電流的阻抗值和Q值的依存性。因而,如果和多層陶瓷電容器一同運用的話,可以進行更高精度的模仿。在對應動態(tài)模型的程序庫方面,往后村田也將供給更多的模仿,一同將不斷擴大新核算功用和對應種類,滿意客戶各式各樣的需求。