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jueves, 19 de agosto de 2010

Inductance of Bypass Capacitors, Part III

 Miércoles, 18 de agosto 2010 | Novak Istvan , Oracle



 

Mi columna anterior , Inductancia de capacitores de paso , parte II, mostró el lazo de corriente formada por varias capas de un condensador de cerámica conectada a una placa de circuito impreso . Ahora vamos a empezar con la misma figura para explicar las distintas definiciones posibles cuando se trata de la inductancia de condensadores de bypass.

En esta columna veremos el bucle de inducción, También llamado inductancia montada.

El condensador se muestra montada en la superficie de las almohadillas en el PCB . En aras de la simplicidad , sólo las dos capas se muestran en la tabla, donde se conecta el condensador.



iii Istvan fig1.jpg

Figura 1. A la izquierda : vista lateral de sección transversal de un capacitor de paso montado. A la derecha : Han contribuido a la inductancia del bucle. La línea roja representa el lazo de corriente .

La forma más fácil de entender es la definición si tenemos en cuenta la inductancia a lo largo del ciclo entero. Esto se llama ( no es de extrañar ) bucle de inducción . A veces también se le llama inductancia montada, porque da la inductancia total del dispositivo montado en una geometría de usuario dado. inductancia de lazo es importante, por ejemplo , cuando necesitamos una estimación razonablemente precisa de la frecuencia de la serie Resonancia (SRF ) , o para la lucha contra la resonancia pico entre dos diferentes valores de condensadores o entre la inductancia el condensador y la capacidad estática del poder / planos de tierra que se conecta.

Desafortunadamente la inductancia montado no es una propiedad única del condensador , sino que depende fuertemente de la geometría de usuario (los rastros de escape, pastillas , a través de los patrones ), así .

La figura 2 es un ejemplo simulado de un anti - resonancia entre un condensador 1uF 10 mOhm bypass montado en el centro de un 5 "x 5 "par de FR -4 avión con 10 mil de espesor dieléctrico con dos diferentes valores de inductancia montada : 1 nH (azul Trace) y 3 nH (huella verde). El trazo negro muestra la impedancia de los aviones sin el condensador. Hay muy poca diferencia con los diferentes inductancias montadas a bajas y altas frecuencias . A bajas frecuencias la impedancia es dictado por la reactancia capacitiva del condensador de 1uF . A frecuencias muy altas, la impedancia es determinada por las resonancias entre modos de transporte de los aviones.



iii Istvan fig2.jpg

Figura 2 . Anti- resonancia entre la capacidad de un par de plano el poder -tierra y un capacitor de paso con NH 1 o 3 nH montado inductancia.

En este caso , los asuntos inductancia montada sobre cerca de dos décadas de frecuencias y mayor montado inductancia del condensador de los tres turnos de las frecuencias de resonancia a valores menores. SRF del condensador es un parámetro importante para la aproximación de impedancia de varios polos , cuando se alinee los marcos estratégicos de resultados de los condensadores con valores diferentes a lo largo del eje de frecuencia. El condensador plano de lucha contra la resonancia es importante porque (como la figura 2 también ilustra ), mayor montado resultados inductancia en alto Q y de mayor valor pico de impedancia. Así , desde el punto de vista del diseño , es importante y muy útil conocer la inductancia montada de la pieza.

Medición de la inductancia montada directamente no es fácil. Podemos, sin embargo , fácil de medir la inductancia montada indirectamente a dos frecuencias discretas, por copias de cálculo en función del marco estratégico de resultados o de plano la capacitancia estática y la frecuencia del condensador plano anti - resonancia. Podemos medir la capacitancia estática plano sin ningún tipo de componente se adjunta a los planos , en el circuito de ejemplo de Figura 2 es aproximadamente 2,4 nF . A continuación, puede montar el condensador y medir la frecuencia de los anti- resonancia. La traza azul en la figura tiene un pico anti -resonancia a 100 MHz . A partir de este pico de frecuencia y capacitancia de 2,4 nF plano estático bucle calcula la inductancia viene muy cerca de 1 nH .



iii Istvan formula.jpg

En la siguiente columna veremos otras definiciones de inductancia posible que los condensadores de bypass.

Istvan Novak es un distinguido ingeniero de Oracle , trabajando en los diseños de la señal y la integridad de potencia de los servidores de rango medio y los nuevos desarrollos tecnológicos . Él puede ser alcanzado en istvan.novak @ att.net.



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