ZHCADT3 February   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1I、C 和 t 之间的关系
  5. 2应用场景
  6. 3公式的推导
  7. 4实验验证
    1. 4.1 测试环境设置
    2. 4.2 实验结果
  8. 5注释

注释

选择电容器时需要注意以下几点。

  1. 注意电容器自身电容的误差。

    电容器材料。以下是 GRM188R60J106ME47(muRata, MLCC, X5R) 的直流偏置特性示例。当直流增大时,陶瓷电容器的电容会有较大的误差。在本例中,当直流偏置电压为 3.3V 时,电容误差可达到 50%。

    GUID-2F908BCB-AD6C-430A-8ECA-330B5DCFAAD5-low.png图 5-1 GRM188R60J106ME47 的直流偏置特性。

    为了进行进一步验证,我们使用该电容器来测试 MCU 的电源。该结果如图 5-2 所示。工作电流为 1.5mA,电源电容为 41.1μF。但工作时间为 29.95ms,远低于 45.76ms 的理论计算值。

    因此,在使用电容器时,必须注意电容器本身的特性。

    GUID-165D8534-C721-403B-914E-74ACACDC6EDE-low.png图 5-2 由 GRM188R60J106ME47 供电的 MCU 的工作时间

    电容器尺寸。封装尺寸会影响电介质的厚度,在施加相同电压的情况下(尤其是对于采用铁电材料作为电介质材料的陶瓷电容器),电介质的厚度越小,内部电场应力越大,从而会导致电容出现较大误差。因此,在此模型中优选具有稳定电容值的电容器。因此,在两次使用之间,请使用万用表等工具测试电容值

  2. 注意漏电的影响。

    电容器材料。与使用其他材料的电容器相比,电解电容器具有更大的漏电流。当 MCU 处于 standby0 模式时,即工作电流接近 1.5μA 时,漏电流的影响变得很明显。因此,当工作电流很小时,需要考虑漏电流。

    PCB 布局。应注意的是,电源电容器和 MCU 电源引脚之间的布线中会存在等效电阻,这将损失电容器的部分能量,因此在电容很小的情况下选择电容器时,需要考虑此因素。