村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件

发布者:EE小广播最新更新时间:2024-05-14 来源: EEWORLD关键字:村田  电容  ESL  电感  降噪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

~用更少数量的电容器可以降低噪声,助力设计简化~


image.png?imageView2/2/w/1000


株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了行业首款(1)利用负互感(2)、能对从数MHz到1GHz的谐波(3)范围内电源噪声进行抑制的去寄生电感降噪元件“LXLC21系列”(以下简称“本产品”)。只需将1件本产品连接至电源电路中的电容器,即可消除与本产品连接的电容器的ESL(4),并提高电容器的噪声消除性能。由此用比以前更少数量的电容器就可以抑制噪声,从而助力实现电子设备的小型化和高功能化。LXLC21系列已经开始量产,并可提供样品。


近年来,随着电子设备的小型化和高功能化,电路板电路的高密度化和IC的使用数量也不断增加。但是,由此导致IC产生的开关电源(5)噪声通过电缆和电路板布线传播,或者作为不必要的电磁波发射到空气中,这可能会导致周围电子设备发生误动作或功能下降。为了实现安全、放心、舒适的电子设备使用环境,需要针对开关电源采取噪声对策。


常见的电源噪声对策是在电源噪声的传播路径——电源线和GND之间配置电容器,从而将噪声释放到GND。该对策方法的噪声消除性能随着所使用的电容器的阻抗降低而提高。但是,在谐波区域,电容器内部有作为电感器工作的寄生分量 (被称为ESL),它会导致阻抗增加,所以会降低噪声消除性能。因此,在要求高可靠性的设备中,为了提高谐波区域的噪声消除效果,通过将多个电容器并联连接来降低阻抗。然而,这需要提供能并联连接多个电容器的空间,这困扰着电子设备实现进一步的小型化。


为此,村田通过特有的元件设计技术和陶瓷多层技术,利用行业首款负互感产品,开发了让电容器内部寄生电感与电路板内产生的寄生电感互相抵消的电源噪声抑制元件。通过连接1件本产品,实现用更少数量的电容器降低噪声,帮助节省整体空间。


今后,村田将继续致力于开发满足市场需求的电源噪声抑制元件,为电子设备的小型化和高功能化做贡献。


主要特长


1.利用行业首款负互感产品的电源电路用噪声抑制产品


利用变压器技术产生负互感,抵消噪声抑制电容器以及电源线与GND之间的布线中的寄生电感分量。由此使在数MHz至1GHz的谐波区域内抑制电源噪声成为可能。


2.为节省空间做贡献


通过减少元件数量,为节省空间和提高可靠性做贡献。


3.实现稳定的电源噪声消除性能


由于它是非磁性体,因此没有直流叠加特性(6),可以针对电流变化稳定地消除噪声。


主要规格


image.png?imageView2/2/w/1000


主要用途


  • 以下用途的电源电路

  • 基站、FA系统相关等工业设备

  • 信息娱乐等车载设备

  • 数字家电、PC等消费设备

  • 医疗设备


注释


(1) 本公司调查结果。截至2024年5月13日。

(2) 互感:是指相邻放置的2个磁耦合电感器的一侧由于电流变化而在另一侧产生的感应电动势变化。当2个磁耦合电感器串联时,将会产生与连接部分等效的电感,这称为互感。

(3) 谐波:频率为基波(频率与信号本身频率相同)的整数倍的信号(通常是噪声)。

(4) ESL(Equivalent Series L):等效串联电感。随着ESL的增加,谐波区域的阻抗也会升高。

(5) 开关电源:指使用半导体通过间歇接通电流进行电压转换的电路。

(6) 直流叠加特性:施加直流电流时,电感值通常会因磁芯的磁饱和而减小。这种特性称为直流叠加特性。

(7) AEC-Q200:Automobile Electronics Council(汽车电子委员会)规定的无源元件(电容器、电感器等)行业标准。



关键字:村田  电容  ESL  电感  降噪 引用地址:村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件

上一篇:仿真微调:提高电力电子电路的精度
下一篇:无DC-DC变换实现多路高精度输出反激电源的诀窍

推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 14:55

元件和线路的寄生参数对电容ESR和ESL的影响
  电容具有等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。例如,某VRM的输出滤波电容(Bulk Capacitor)采用3280 μF的电解电容,其ESR =3 mΩ,ESL=1 nH;解耦电容(DecoupingCapacitor)采用50 μF陶瓷电容,其ESR=1 mΩ,ESL=0.05 nH。   当负载的工作模式转换时,电流的转换速率非常高,如为5 A/ns。于是VRM的输出滤波电容的电流也有一个突然变化△ic,引起VPM输出电压的变化△Uo:   式中 C--电容量:         RC--电容的ESR;         LC--电容的ESL。   如此频繁变化的负载,在输出滤波电容的两端,即V
[电源管理]
元件和线路的寄生参数对<font color='red'>电容</font>ESR和<font color='red'>ESL</font>的影响
村田近距离无线用电感器在汽车数字钥匙中的应用
汽车行业已经迎来了百年不遇的大变革,新概念层出不穷——比如会员共享汽车,又比如具有自动驾驶和自动紧急呼叫功能的联网汽车,等等。汽车访问的方式也随之迅速改变。其中,实现共享汽车、具有汽车钥匙功能、并确保安全的技术是数字钥匙。 数字钥匙以什么为工具?在什么系统中使用?数字钥匙的特征、与传统钥匙的区别是什么?本文介绍数字钥匙使用的通信技术以及数字钥匙带来的新的车载应用。 什么是数字钥匙? 数字钥匙的工作原理是使用存储在智能手机上的数字数据代替实体钥匙来锁定和解锁门。与实体钥匙不同,数字钥匙以电子数据进行管理,因此可以灵活复制钥匙并与家人和朋友共享。此外,还可以记录和管理钥匙的使用历史。 图1、数字钥匙 您也许有些疑惑!现在的汽车
[嵌入式]
<font color='red'>村田</font>近距离无线用<font color='red'>电感</font>器在汽车数字钥匙中的应用
村田宣布扩产,将在法国增产硅电容
3月8日,据村田制作所消息,公司生产子公司Murata Integrated Passive Solutions将在法国卡昂新建一条200mm晶圆生产线,以扩大硅电容器的产能,生产的硅电容器将用于植入式医疗设备、电信基础设施和移动电话。 新产线将生产硅电容 新生产线将于2023年春季开始筹建,安装在现有建筑内,预计这将在 2023年至 2025年间创造 100多个就业岗位。 此次新建的200mm晶圆生产线将采用Murata Manufacturing独特的电介质形成技术 PICS(Passive Integration Connective Substrate)。据该公司称,PICS 的特点是在电气特性方面实现了高性
[半导体设计/制造]
<font color='red'>村田</font>宣布扩产,将在法国增产硅<font color='red'>电容</font>器
村田导电性粘合剂专用汽车片状多层陶瓷电容器实现商品化
安装在汽车发动机舱周边等严酷温度环境下的电子设备,不仅需要具备高可靠性,还要具备高耐热性。全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)通过运用陶瓷耐高温的优势,开发新的外部电极,成功研发出了在超过150℃的高温环境下也能工作的导电性粘合剂专用的汽车片状多层陶瓷电容器GCB系列。 图1.GCB系列外观 近年来,为提高安全性以及出于环境保护的考虑,汽车行业内各种功能的电子控制化设备急速发展,电子设备的搭载率日益增加,发动机舱内搭载的电子设备越来越多地暴露在严酷的高温环境下。在IC等发热源附近安装的元器件周围的温度有时甚至会超过150℃,对于元器件的使用寿命提出了很大挑战。 导电性粘合剂可以缓解由温度变化导
[汽车电子]
<font color='red'>村田</font>导电性粘合剂专用汽车片状多层陶瓷<font color='red'>电容</font>器实现商品化
村田制作所陶瓷电容器发展战略
引领独石陶瓷电容器发展的潮流,拥有从材料到制造工艺的配套技术优势。 以“小型化、大容量化为核心,开拓新领域。支撑电子设备发展的独石陶瓷电容器。 村田制作所提供电脑、手机、家电、汽车等产品使用的被动电子元器件。而电容器事业则是该公司的主要事业内容之一。其中,作为主打产品的独石陶瓷电容器,无论是市场占有率还是技术水平方面,村田都堪称该行业的领军企业。从材料到制造工艺都拥有雄厚的实力,该公司在领先推行产品小型化与大容量化技术的同时,还积极打造自身优势,进一步强化该公司在国际市场的地位。 贴片型独石陶瓷电容器如今已成为制造电子设备不可或缺的零件之一,而且在一台机器中装配的数量远远超过其他零件。可以看出陶瓷电容器在电子设备中所发挥的
[电源管理]
<font color='red'>村田制作所</font>陶瓷<font color='red'>电容</font>器发展战略
为何射频电路中电容都是 pF 级别,电感都是 nH 等级
在射频电路领域,电容通常处于 pF(皮法,10−12F)级别,电感多为 nH(纳亨,10−9H)等级,这一现象并非偶然,而是由射频电路的工作频率特性、电容电感自身的物理特性以及实际应用需求等多方面因素共同决定的。深入理解背后的原因,对于优化射频电路设计、提升电路性能至关重要。 射频电路工作频率特性的影响 射频电路主要处理高频信号,其频率范围通常在 300kHz 至 300GHz 之间。在如此高的频率下,电路元件的特性会发生显著变化。根据电容的容抗公式XC=2πfC1(其中XC为容抗,f为信号频率,C为电容值),当频率f升高时,为了获得合适的容抗,电容C的值需要相应减小。例如,在一个工作频率为 1GHz 的射频电路中,如果希望电
[嵌入式]
英飞凌发布PSOC™ 4 Multi-Sense,通过电感感应和液体感应解决方案扩展电容感应技术
【2025年3月25日, 德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司近日宣布PSOC™ 4微控制器(MCU)系列加入了Multi-Sense功能。公司将通过推出新的专有电感感应技术,以及非侵入式和非接触式液体感应解决方案扩展其领先的电容感应技术CAPSENSE™。 PSOCTM 4为开发人员在开发新人机接口(HMI)和感应解决方案带来了无限的可能性。从带有金属触控按钮的时尚产品,到防水触控按钮和创新的液体感应方式,PSOCTM 4 Multi-Sense解锁了许多新的感应方式。 英飞凌PSOC™ Multi-Sense PSOCTM 4000T是英飞凌首款采用公司第五代CAPSENSE™技术和Multi-Sense功能的产品
[工业控制]
英飞凌发布PSOC™ 4 Multi-Sense,通过<font color='red'>电感</font>感应和液体感应解决方案扩展<font color='red'>电容</font>感应技术
如何使用示波器测量电感电容的值
电阻器、电感器和电容器是几乎所有电子电路中最常用的无源元件。在这三个中,电阻器和电容器的值通常在其顶部标记为电阻器颜色代码或数字标记。也可以使用普通万用表测量电阻和电容。但是大多数电感,尤其是铁氧体芯和空芯电感,由于某种原因似乎没有任何标记。当您必须为电路设计选择正确的电感器值或从旧电子 PCB 中抢救一个并想知道它的值时,这变得非常烦人。 解决这个问题的直接方法是使用 LCR 表,它可以测量电感、电容或电阻的值并直接显示。但并不是每个人都有手边的 LCR 表,所以这篇文章让我们学习如何使用示波器,通过简单的电路和简单的计算来测量电感或电容的值。 所需材料 示波器 来自 Arduino 或其他 MCU 的信号发生器或简单的
[测试测量]
如何使用示波器测量<font color='red'>电感</font>或<font color='red'>电容</font>的值
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved