【随手查】数据手册研读笔记

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笔记目录

        • 一、电阻
          • 1、贴片电阻表面的阻值标记
          • 2、额定功率下降曲线
          • 3、贴片电阻的温度系数
        • 二、电容
          • 1、电容值的计算公式
          • 2、ESR曲线
          • 3、如何获取电容的特性参数
          • 4、电容是否都区分正负极
        • 三、电感
          • 1、电感的应用
          • 2、电感的几个参数
        • 四、瞬态抑制二极管,TVS
        • 五、压敏电阻
        • 六、发光二极管
        • datasheet中的常见名词

一、电阻
1、贴片电阻表面的阻值标记

(1)一般封装≥0805的(0805、1206、1210、2010、2512),使用4位E96标记
4位E96:四位数字为 ABCD,其表示的阻值为 ABC×10^D
在这里插入图片描述
(2)0603的E24
3位E24:标记三位数字为 ABC,其表示的阻值为 AB×10^C
在这里插入图片描述
(3)0603的E96
这个就需要查表了
前二位数字表示 E-96 系列阻值代码(可查表一),后一位字母表示乘数代码(可查表二)。需要注意的是不是所有的厂家都是按照下面的表格,只是大部分是这样子。具体还是得查看对应厂家给的电阻的datasheet。

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表一:
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表二:
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2、额定功率下降曲线

当环境温度超过70℃时,电阻的功率会降低,无法达到额定功率。
(所以一般不要满功率输出?)
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3、贴片电阻的温度系数

电阻的阻值是会随着温度的变化而变化的。
ppm:part per million ,百万分之……

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二、电容
1、电容值的计算公式

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2、ESR曲线

ESR是指电容的等效串联电阻或阻抗。
下图圈起来的这个点称为谐振点,当频率大于谐振点的频率之后,电容的阻抗特性呈现电感特质,频率越高,感性阻抗越大。

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以下内容来自https://murata.eetrend.com/article/2020-11/1003980.html ,仅为日后查看笔记方便,侵删。

(1)关于这个曲线的来源
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(2)电容的容性与抗性

在频率很低的时候,可以看到,感抗远小于容抗,并且复阻抗的相位为负值,说明电流超前电压,这是典型的电容充电特性,所以说,电容在低频主要表现为容性。

而在高频的时候,感抗远大于容抗,复阻抗的相位为正值,说明电压超前电流,是典型的电感施加电压时的行为特征,所以说,电容在高频时表现为电感特性。

而在谐振时,容抗和感抗相抵为0,此时电容的总阻抗最小,复阻抗相位为0,表现为纯电阻特性,这个点就是电容的自谐振频率。

总结:在谐振频率左边,电容主要呈容性;在谐振频率右边,电容主要呈感性;在频率点上,表现为电阻特性。

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(3)大电容滤低频,小电容滤高频

容量大的电容ESR比较小,谐振频率比较低,主要滤低频;容量小的电容ESR比较大,谐振频率比较高,主要滤高频。
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(4)滤波时为什么要大电容并联小电容

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当频率大于f1并小于f2时,大电容呈感性小电容呈容性,两者并联,就像是一个电感和一个电容并联,构成了LC并联谐振电路,并在某一个频率点发生并联谐振,导致该处阻抗很大。就能对该范围的频率的信号产生一定的阻碍作用。

(5)为什么滤波的时候要同样阻值的电容并联?

n个相同的电容并联,谐振频率和单个电容一样,但是在谐振点处的阻抗是原来的n分之一,因此,多个相同的电容并联后,阻抗曲线整体形状不变,但是各个频点的整体阻抗变小。
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3、如何获取电容的特性参数

网址:https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=zh-cn

(1)获取某一电容容值的datasheet
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(2)获取不同型号电容的同一参数的对比图

比如获取不同容值对应的谐振频率,
获取0.4pf的谐振频率
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获取4pf的谐振频率

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获取10pf的谐振频率

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然后就可以得到多个电容容值谐振频率的对比图了
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4、电容是否都区分正负极

贴片电容(MLCC)不区分正负极
钽电容与电解电容都区分正负极

三、电感
1、电感的应用

电感主要应用于高频滤波与电源

电感值范围 自谐振频率
高频用电感(谐振电路、扼流、射频滤波器——LPF、BPF、HPF) 0.6~390nH 12GHz
电源用电感(BUCK、BOOST等DCDC电源拓扑功率电感) 1~470uH 几十到几百MHz
2、电感的几个参数

(1)直流电阻(DirectiveCurrent Resitance,DCR)
一般而言,电感值越小,DCR越小,额定电流越大,损耗越小。

(2)电感的品质因数(Q值)
工作在某一频率交流电压下的电感,感抗与等效损耗电阻的比值:
Q = 2 π f L R = ω L R Q=\frac{2\pi fL}{R}=\frac{\omega L}{R} Q=R2πfL=RωL
Q值越大,损耗越小。

(3)电感自谐振频率(self-resonant frequency,SRF)
电容器本身固有电感与分布电容发生谐振的频率。在谐振点处,阻抗最大,Q值为0。

四、瞬态抑制二极管,TVS

TVS,transient voltage supressor 瞬态抑制二极管

一般而言,二极管的体积越大,能承受的电流也就越大。

瞬态抑制二极管,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以极快的速度从高阻抗变为低阻抗,吸收电源和信号线上的浪涌功率,使两极间的电压钳定在一个预定电压值。

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Vc是钳位电压,钳位电压要小于后级被保护电压的大小才能保护电路。
IPPM 与Vc的乘积是一个常数,IPPM越大,Vc越小。

还有一点就是要注意TVS的结电容,不能影响线路的正常工作。

五、压敏电阻

压敏电阻就是对电压很敏感的电阻,
当输入电压小于压敏电压时,压敏电阻就是一个阻值很大的电阻;当输入电压大于压敏电压时,压敏电阻就是一个阻值很小的电阻。
其作用就是能够抑制浪涌电流或浪涌电压。
压敏电阻的伏安特性及模型
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六、发光二极管

(1)发光二极管能发出不同的颜色是因为使用的材料不一样
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(2)正向工作电流IF:是指发光二极管正常发光时的正向电流值。
LED的发光强度与电流成正相关关系。
(3)LED具有一定的发光角度,也就是视角度(view angle),一般是130°左右。
(4)

datasheet中的常见名词
English 中文
Ambient Temperature 环境温度
DirectiveCurrent Resitance,DCR 直流电阻
Derating Curve 额定功率下降曲线
MLCC,multi-layer Ceramic Capacitor 片式多层陶瓷电容,常说的贴片电容
Rated Voltage 额定电压
Self-resonant Frequency,SRF 自谐振频率
Thin Film Chip Fixed Resistor 薄膜片式固定电阻器,常说的贴片电阻

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