ESR (Equivalent Series Resistance)
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理论上,一个完美的电容本身不会产生任何能量损失,但事实上,由于制造电容器的材料有电阻,电容器的绝缘介质丢失,电容器由于各种原因变得不完美。这种损失就像一个电阻和电容器
串联在一起,所以有一个名字叫等效串联电阻。
例如,我们认为电容器上的电压不能突然变化。当电容器突然施加电流时,电容器将从0开始上升,因为它自己充电。但有了它ESR,电阻本身会产生压降,导致电容器两端的电压突变。毫无疑问,这会降低电容
滤波效果,所以很多高质量的电源都用得很低ESR电容器。同样,在
振荡电路等场合,ESR还会导致电路功能变化、电路故障甚至损坏等严重后果。
所以在大多数情况下,低ESR的电容,往往比高ESR性能更好。
但也有例外,有时候,这个ESR它也被用来做一些有用的事情。
比如在
在稳压电路中,有一定的ESR的电容,在
负载瞬变时,会立即波动
以牺牲一定的瞬态性能为代价,反馈电路动作的快速响应获得了后续的快速调整能力,特别是
当电容器的体积/容量受到严格限制时,功率管的响应速度相对较慢。这种情况在某些使用中很常见mos管道用于调节管道的三端稳压或类似电路。这时,太低了ESR反而会降低整体性能。
事实上,需求更低ESR场合多,而低ESR大容量电容器的价格相对昂贵,因此许多开关电源采用并联策略,采用多种策略ESR相对较高的铝电解并联,形成较低的铝电解并联ESR大容量电容器。牺牲某些PCB空间,换来设备成本的降低,往往是划算的。
和ESR另一个类似的概念是ESL,即等效串联电感。早期的卷制电容往往很高ESL,电容越大,ESL一般也越大。ESL经常会成为ESR部分,还有ESL还会导致串联谐振等电路故障。但相对容量,ESL比例太小,出现问题的概率很小。再加上电容制造工艺的进步,逐渐被忽视ESL,而把ESR作为除容量外的主要参考因素。
顺便说一句,电容器也有感的质量系数Q,这个系数反比ESR,而且与频率相关,使用较少。
由ESR电路故障通常很难检测,而且ESR在设计过程中也很容易忽略其影响。简单的方法是,如果在模拟过程中不能选择电容器的具体参数,请尝试在电容器上人工串联一个小电阻进行模拟ESR通常,钽电容的影响ESR一般在100毫欧以下,
铝电解电容器高于此值,有些类型的电容器ESR甚至高达数
欧姆。
ESR公式可用于值与纹波电压的关系V=R(ESR)×I表示。本公式中的V表示纹波电压,R表示电容ESR,I表示电流。即使在电流增加的时候,也可以看到ESR纹波电压在保持不变的情况下翻倍。
封装ESL(nH)ESR(欧姆)
04020.40.06
06030.50.098
08050.60.079
120610.12
12100.90.12
18121.40.203
22201.60.285