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單片機電源一定要用鉭電容

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ID:1163771 發表于 2025-11-26 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友們,我在學習單片機最小系統時看到了這樣一段話:VDDA引通常建議啟用1個10uF的鉭電容 +1個100nF的陶瓷電容并聯,盡可能靠近VDDA和VSSA引腳。
不統一使用鉭電容的原因是什么?是鉭電容太貴了嗎?
不用10uf陶瓷電容的原因是什么呢?是陶瓷電容的容量太小了嗎?
我們在選型的的時候,如果只看電路相關的參數,不考慮溫度等環境影響的話。不同種類的電容,耐壓值和精度一樣,是否可以互換呢?
請各位大佬指點,謝謝




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ID:883242 發表于 2025-11-27 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不用10ufMLCC的原因是寫原文的時候還不存在這種東西,電子技術發展太快了,5年前的圣%現在是?
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ID:1163771 發表于 2025-11-27 07:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
發表于 2025-11-27 00:05
不用10ufMLCC的原因是寫原文的時候還不存在這種東西,電子技術發展太快了

感謝回復
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ID:420836 發表于 2025-11-27 07:57 | 顯示全部樓層
旁路電容通常容量較大,因此通常選用電解電容或鉭電容。鉭電容相比電解電容具有噪聲低、ESR低等優點。
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ID:1159343 發表于 2025-11-27 08:05 | 顯示全部樓層
每種元器件都有其優點和缺點,選型就要考慮具體需要。瓷片廉價高頻特性不錯但容量小,鋁電解容量大也廉價但漏電大,以前都是小瓷片搭配大鋁電解,鉭電容相比鋁電解幾乎是全面超越,就是貴,現在價格平民化所以逐步代替鋁電解。
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ID:1109793 發表于 2025-11-27 08:41 | 顯示全部樓層
事實上很多都只用一個104也很好的。或者就近加一個10uF的普通電解電容也可以。
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ID:149642 發表于 2025-11-27 09:19 | 顯示全部樓層
發表于 2025-11-27 00:05
不用10ufMLCC的原因是寫原文的時候還不存在這種東西,電子技術發展太快了

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ID:401564 發表于 2025-11-27 09:23 | 顯示全部樓層
106+104組合,基本能解決你95%以上的電路
如果空間太小,太靠近DCDC,可以加一個102,或者加個磁珠把數字地和模擬分開,這就OK了
不用鉭電容,就是因為它成本高,對于某些產品來說,是要靠量來賺錢的
還有就是,鉭電容是電解電容,它是要分正負極的,有些電路是不能用鉭電容來進行濾波的
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ID:876947 發表于 2025-11-27 10:26 | 顯示全部樓層
發表于 2025-11-27 00:05
不用10ufMLCC的原因是寫原文的時候還不存在這種東西,電子技術發展太快了

鉭電容大量用于精密儀器的退耦、濾波電路中,在高價值的小信號電路中普遍存在,這和它的品質有關。
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ID:879809 發表于 2025-11-27 16:12 | 顯示全部樓層
白水大蝦2016 發表于 2025-11-27 10:26
鉭電容大量用于精密儀器的退耦、濾波電路中,在高價值的小信號電路中普遍存在,這和它的品質有關。

退耦濾波對容量精度無要求的這種場合鉭電容已經被MLCC徹底淘汰了,出門走走吧,別只看家里的那點辣🐔堆。
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ID:876947 發表于 2025-11-30 11:06 | 顯示全部樓層
發表于 2025-11-27 16:12
退耦濾波對容量精度無要求的這種場合鉭電容已經被MLCC徹底淘汰了,出門走走吧,別只看家里的那點辣Ԁ ...

受教!
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ID:155507 發表于 2025-11-30 19:10 | 顯示全部樓層
白水大蝦2016 發表于 2025-11-27 10:26
鉭電容大量用于精密儀器的退耦、濾波電路中,在高價值的小信號電路中普遍存在,這和它的品質有關。

退耦濾波對容量精度無要求的這種場合還有高分子聚合物電容MLPC, 這是另一個優秀的現代選擇,它結合了MLCC的低ESL和鉭電容的容量穩定性(無直流偏壓效應),但成本較高。
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ID:159600 發表于 2025-12-1 08:57 | 顯示全部樓層
貼片電容可以
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ID:320306 發表于 2025-12-1 09:04 | 顯示全部樓層
鉭電容內阻小,紋波小,但是價格貴,沒有成本壓力的設計才考慮的
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ID:876947 發表于 2025-12-1 09:30 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2025-11-30 19:10
退耦濾波對容量精度無要求的這種場合還有高分子聚合物電容MLPC, 這是另一個優秀的現代選擇,它結合了MLC ...

現代精密電子設備中好像都被層疊結構的這種電容取代了?
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16#
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ID:195496 發表于 2025-12-1 13:21 | 顯示全部樓層
用便宜的電解電容也是可以的,加上個小的0.1UF電容,
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ID:879809 發表于 2025-12-1 17:22 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發表于 2025-12-1 09:04
鉭電容內阻小,紋波小,但是價格貴,沒有成本壓力的設計才考慮的

你那是鉭電解vs鋁電解時代的陳詞濫調了。現代MLCC在體積上已經可以跟同容量的鉭電解相提并論了,跟MLCC相比,你的說法完全錯誤,倒著說才對。
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ID:155507 發表于 2025-12-1 18:01 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-12-1 17:22
你那是鉭電解vs鋁電解時代的陳詞濫調了。現代MLCC在體積上已經可以跟同容量的鉭電解相提并論了,跟MLCC相 ...

MLCC(多層陶瓷電容器)也不是最好的

MLCC(多層陶瓷電容器)的直流偏壓特性是指‌在電容器兩端施加直流電壓時,其實際電容值會隨電壓升高而下降的現象‌。這一特性主要發生在采用‌鐵電體材料(如‌鈦酸鋇)的‌二類瓷MLCC(如‌X7R、‌X5R)中,而對‌一類瓷MLCC(如‌C0G)影響較小。以下從產生原因、影響因素、實際影響及設計應對等方面展開說明。‌‌

產生原因
直流偏壓特性的根源在于MLCC介質材料的非線性介電行為:‌‌

‌鐵電材料的極化飽和‌:二類瓷MLCC使用鈦酸鋇(‌BaTiO₃)等鐵電體,其‌介電常數極高但具有非線性。當施加直流電壓時,內部電場使鐵電疇(‌偶極子)逐漸沿電場方向排列,導致極化能力趨于飽和,介電常數降低,從而電容值下降。‌‌

‌‌介電常數與電場的關系‌:低電場下,偶極子易排列,介電常數高;高電場下,多數偶極子已定向排列,介電常數增長減緩甚至下降,電容值顯著減小。‌‌

MLCC直流偏壓效應是指多層陶瓷電容器在施加直流電壓時,其電容值隨電壓升高而顯著下降的現象。這一特性主要由鐵電材料的非線性介電行為導致,需在電路設計中特別注意。

基本原理
MLCC的介質材料(如鈦酸鋇)具有高介電常數,但其極化能力在高電場下趨于飽和。當施加直流電壓時,內部電偶極子沿電場方向有序排列,導致介電常數降低,電容值隨之減小。 ‌

影響因素
‌封裝尺寸‌:相同容量下,封裝越小,直流偏壓效應越明顯(如0603封裝衰減可能比0805低40%)。 ‌

‌材料類型‌:X7R/X5R等高介電常數材料更易出現顯著衰減,而Y5V在偏壓下衰減可達98%。 ‌

‌電壓與溫度‌:電壓越高或溫度越高,容量衰減越嚴重(如12V偏壓下X7R電容衰減率可達68%)。 ‌


電路設計注意事項
‌降額設計‌:工作電壓建議不超過額定電壓的50%(如12V電路選25V以上電容)。 ‌

‌選型原則‌:大容量需求需匹配更大封裝(如10μF以上建議使用1210及以上封裝)。 ‌

‌廠商差異‌:不同品牌同規格電容的容量保持率可能差異顯著(如村田1204封裝比某品牌高25%)。 ‌

應用限制
僅適用于無偏壓的交流耦合或對精度要求低的場景(如Y5V電容)。 ‌

高壓或高精度場景需優先選擇薄膜電容或鋁電解電容。 ‌

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ID:149642 發表于 2025-12-3 08:13 | 顯示全部樓層
發表于 2025-11-27 10:26
鉭電容大量用于精密儀器的退耦、濾波電路中,在高價值的小信號電路中普遍存在,這和它的品質有關。

固體鉭電容還有品質可言?液體鉭電容也就壽命長一點。
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ID:149642 發表于 2025-12-3 08:14 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2025-11-30 19:10
退耦濾波對容量精度無要求的這種場合還有高分子聚合物電容MLPC, 這是另一個優秀的現代選擇,它結合了MLC ...

現在也就幾毛錢一顆了,成本不高了
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ID:149642 發表于 2025-12-3 08:15 | 顯示全部樓層
發表于 2025-12-1 09:04
鉭電容內阻小,紋波小,但是價格貴,沒有成本壓力的設計才考慮的

內阻小個嘚,你看看電容器手冊吧,
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ID:149642 發表于 2025-12-3 08:17 | 顯示全部樓層
發表于 2025-12-1 09:30
現代精密電子設備中好像都被層疊結構的這種電容取代了?

沒有,固態疊層型鋁電解電容器2v和2.5v還行,高壓產品故障率太高,成本也高,性價比不高。也就筆記本,顯卡等在用。
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