X5R-Kondensator-Derating und Hochpassfilter

X5R-Kondensatoren reduzieren sich auf etwa 85%, wenn Gleichspannung angelegt wird, wie mir gesagt wurde.

Wirkt sich das auf Hochpassfilter aus, obwohl HF DC (0Hz) ausfiltert? Wenn ich die Spannungsreduzierung an Kondensatoren und ihre Auswirkung auf ein Wechselstromsignal testen möchte, wie würde ich das tun?

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Ich habe es mit einer anderen Frequenz versucht und versucht, einen Spannungsoffset hinzuzufügen, und dies waren die Ergebnisse, die ich erhalten habe. Als ich simulierte, zeigte es keine Änderung. Als ich versuchte, einen Test auf einer kleinen HF-Schaltung mit einem 100-nF-X5R-Kondensator und einem 1k-Kondensator durchzuführen, reduzierte sich die Amplitude meines Ausgangs. Bei höheren Frequenzen waren die Amplitudenänderungen viel kleiner im Vergleich zu den Frequenzen bei und unter der Grenzfrequenz ((1446 Hz).

Was ist Ihre Spitzenspannung für eine DC-Komponente und die HF-Welligkeit?
Es ist viel billiger, die Kappe zu kaufen, die Sie brauchen, als eine Kappe zu verwenden, die keine ist, und sie zu testen.
Der X5R-Kondensator, den ich derzeit verwende, ist ein 100-nF-Kondensator mit einer Nennspannung von 10 V parallel zu einem Widerstand von 1,1 kOhm. Die Grenzfrequenz liegt also bei etwa 1446 Hz. Beim Testen der Ausgabe einer 1460-Hz-Sinuswelle mit 9,6 Vpp ergab das Ergebnis des Oszilloskops einen leichten Sinus mit geringerer Amplitude.
Scott Seidman. Ich wollte die Eigenschaften des X5R-Kondensators und seine Wirkung auf eine Sinuswelle sehen
Was ist die TOLERANZ Ihrer Kappe? Wenn es 20 % sind, kann Ihre Kapazität irgendwo zwischen 80 und 120 nF liegen.
@ScottSeidman Die Toleranz beträgt 10%. Ich habe meinen Beitrag bearbeitet und einen kleinen Schaltplan zu Spannungsderating-Eigenschaften platziert. Ich war, ob dies Auswirkungen auf den Hochpassfilter haben würde
Cap parallel zum Widerstand scheint mir kein Hochpassfilter zu sein. Hast du einen Schaltplan?
Ich würde niemals eine 10-V-Kappe bei 9,6 Vss verwenden! Welche einstelligen Cents versuchst du zu sparen?
@JasonHan. Ich habe es vielleicht falsch beschrieben. Aber das sollte der Schaltplan sein, ich habe ihn als zweite Bearbeitung hinzugefügt. Wenn ich eine Gleichspannung anlegen wollte, um den Kondensator zu reduzieren, wo würde ich sie anlegen und würde sie sich auf das von mir eingefügte Wechselspannungssignal auswirken?
Ich verstehe. Gemäß dem von Ihnen bereitgestellten Diagramm ändert sich die Kapazität entsprechend der von Ihnen angelegten Gleichspannung. Wenn Sie das Derating testen möchten, bauen Sie einen invertierenden Operationsverstärker. Schließen Sie die DC-Vorspannung an den + Anschluss des Operationsverstärkers an.
@JasonHan Danke, ich weiß den Vorschlag zu schätzen, aber ich habe mich gefragt, ob die Spannungsreduzierung für Kondensatoren in einem Hochpassfilter gilt. Wenn ich eine Gleichspannung anlegen wollte, um den Kondensator zu reduzieren, und ein Wechselspannungssignal, würde mein Wechselspannungssignal dann anfangen, an seinen Spitzen abzuflachen?
Es wird nicht flach, Sie erhalten immer noch einen Sinuston, aber mit reduzierter Amplitude und etwas Verzerrung. Beachten Sie, dass durch Ändern der DC-Vorspannung diese Obergrenze wahrscheinlich über der zulässigen Spezifikation liegt.

Antworten (1)

"Herabsetzen" bedeutet nicht unbedingt, dass sich der Kapazitätswert ändert - es bedeutet nur, dass sich einige der Spezifikationen ändern. Wenn beispielsweise die Nennspannung für eine 0,1-Mikrofarad-Kappe 40 V beträgt, würde eine Leistungsminderung um 75 % bedeuten, dass Sie sie nicht über 30 V verwenden sollten.

Wenn Sie also vorhatten, Ihren mit dem obigen Kondensator konstruierten Hochpassfilter bei über 30 V zu verwenden, und er die meiste Zeit bei DC oder mit einem großen DC-Offset verbringt, dann "beeinträchtigt" er die Funktionalität der Schaltung .

Derating der Multilayer-Kappe muss dem Datenblatt des Herstellers entnommen werden. Je höher die angelegte Gleichspannung die Nennspannung der Kappe erreicht, desto höher ist der Kapazitätsverlust.