首先,要清楚什么是獨石電容器。既然稱之為 “ 電容器”,就應該是物理過程存儲電荷, 而不是依靠電化學過程存儲電荷。在這個基本概念下,純雙電層原理的獨石電容器是真正的 電容器;電化學電容器是否可以稱為電容器則需要分析。電化學獨石電容器應分為兩類,如 果是一雙電層原理占主要電荷(或能量)存儲的可以稱之為獨石電容器,一般這種超級電容 器的能量密度不會比雙電層效應的獨石電容器大多少,因此,這種獨石電容器幾乎沒有實際 意義;第二類的電化學“獨石電容器”的電荷存儲是一電化學原理占主要成分,雙電層原理所 占的電荷僅僅是一小部分。這種“獨石電容器”實際上應成為“電容電池”,一進部署一電容器 范疇,在實際上,蓄電池里或多或少也存在雙電層效應,是否將鋰離子電池、鎳氫電池、鉛 酸電池液歸類于“獨石電容器”中,結果是否定的。因此,如果電化學效應明顯的超過了雙電 層效應,也稱之為“獨石電容器”就顯得喧賓奪主了。那么稱之為“贗電容”或“準電容”倒是有 些恰如其分。
1.電容容量越大越好。
很多人在電容的替換中往往愛用大容量的電容。我們知道雖然電容越大,為IC提供的電流補償的能力越強。且不說電容容量的增大帶來的體積變大,增加成本的同時還影響空氣流動和散熱。關鍵在于電容上存在寄生電感,電容放電回路會在某個頻點上發生諧振。在諧振點,電容的阻抗小。因此放電回路的阻抗Z小,補充能量的效果也Z好。但當頻率超過諧振點時,放電回路的阻抗開始增加,電容提供電流能力便開始下降。電容的容值越大,諧振頻率越低,電容能有效補償電流的頻率范圍也越小。從保證電容提供高頻電流的能力的角度來說,電容越大越好的觀點是錯誤的,一般的電路設計中都有一個參考值的。
2.同樣容量的電容,并聯越多的小電容越好
耐壓值、耐溫值、容值、ESR(等效電阻)等是電容的幾個重要參數,對于ESR自然是越低越好。ESR與電容的容量、頻率、電壓、溫度等都有關系。當電壓固定時候,容量越大,ESR越低。在板卡設計中采用多個小電容并連多是出與PCB空間的限制,這樣有的人就認為,越多的并聯小電阻,ESR越低,效果越好。理論上是如此,但是要考慮到電容接腳焊點的阻抗,采用多個小電容并聯,效果并不一定突出。
3.ESR越低,效果越好。
結合我們上面的提高的供電電路來說,對于輸入電容來說,輸入電容的容量要大一點。相對容量的要求,對ESR的要求可以適當的降低。因為輸入電容主要是耐壓,其次是吸收MOSFET的開關脈沖。對于輸出電容來說,耐壓的要求和容量可以適當的降低一點。ESR的要求則高一點,因為這里要保證的是足夠的電流通過量。但這里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR電容會引起開關電路振蕩。而消振電路復雜同時會導致成本的增加。板卡設計中,這里一般有一個參考值,此作為元件選用參數,避免消振電路而導致成本的增加。
4.好電容代表著高品質。
“唯電容論”曾經盛極一時,一些廠商和媒體也刻意的把這個事情做成一個賣點。在板卡設計中,電路設計水平是關鍵。和有的廠商可以用兩相供電做出比一些廠商采用四相供電更穩定的產品一樣,一味的采用高價電容,不一定能做出好產品。衡量一個產品,一定要全方位多角度的去考慮,切不可把電容的作用有意無意的夸大。