Как найти конденсатор для LDO, отвечающий требованиям ESR

Я ищу подходящий входной и выходной конденсатор (например, MLCC) для следующего регулятора с малым падением напряжения (LDO): аналоговый ADP151.

В даташите написано, что ESR конденсаторов должно быть в пределах от 0,001 до 0,2 Ом.

Я знаю графики зависимости ESR от частоты на страницах производителей конденсаторов, но на какой частоте я должен смотреть, чтобы найти подходящий конденсатор?

@ArtūrasJonkus - я не вижу на этой странице ничего, что отвечало бы на вопрос ОП. Да, у них похожие заголовки, но это совершенно разные вопросы, если вы потрудитесь их прочитать.
Они похожи - человек хочет выбрать конденсатор. Только на этот раз он думает, что СОЭ имеет решающее значение. В любом случае, если люди не думают, что я прав, они не будут отмечать это.
Когда ESR слишком низкое, линейный усилитель имеет слишком низкий запас по фазе при емкостной нагрузке. Когда ESR слишком высокое, ступенчатая нагрузка вызывает чрезмерную пульсацию из-за недостаточного коэффициента усиления для исправления ошибки напряжения при максимальной скорости нарастания. <1 МОм возможно, но трудно достичь, за исключением металлической пленки (пластика). но они $$$. Таким образом, 1 мкФ X7R или X5R, как указано (в спецификации), идеальны.

Ответы (2)

Спецификация говорит, стр.12

«Для обеспечения стабильности ADP151 рекомендуется минимальная емкость 1 мкФ с ESR 1 Ом или меньше»

и

«С ADP151 можно использовать любой керамический конденсатор хорошего качества, если он соответствует требованиям к минимальной емкости и максимальному ESR».

Вам будет очень-очень трудно найти маленький керамический конденсатор емкостью 1 мкФ с ESR 1 мОм, поэтому вы можете смело игнорировать противоречивые утверждения из спецификаций ADP151.

Итак, ответ таков: любая керамическая крышка подойдет, как указано в спецификации.

ДОПОЛНЕНИЕ: Универсального ответа на вопрос, на какой частоте комплексной зависимости ESR(f) следует смотреть, нет. Сам ESR не определяет, будет ли LDO стабильным или нет, необходимо смоделировать всю передаточную функцию контура обратной связи в зависимости от усиления, чтобы получить правильный компонент. В качестве простого ответа следует посмотреть на частоту, на которой усилитель с обратной связью LDO начинает существенно вращать фазу сигнала. График PSRR (Коэффициент подавления источника питания) может служить хорошим индикатором того, где находится эта область, где график имеет некоторую особенность. Для ADP151 эта область находится в районе 1-2 МГц.

прибит к столбу, +1 к ловкости
Любой керамический конденсатор 1мкФ, кроме Y5V и Z5U!! и не электролитический, если только тип со сверхнизким ESR и определенно не пластиковый. (слишком низкое СОЭ)
А как же макс. номинал 0,2 Ом? Это проблема с керамическим X7R или X5R? Можно ли найти те значения в даташитах шапки или еще где?
@ I0BitMore: Да, у каждого уважаемого производителя (Murata, Kemet, TDK, Yageo, Panasonic, Vishay и т. д.) есть диаграммы данных ESR для каждого конденсатора в диапазоне частот. Пример: psearch.en.murata.com/capacitor/product/… Дополнительные данные можно найти здесь, mouser.com/ds/2/281/c02e-2905.pdf
Интересно, почему этот ответ был принят. Первоначальный вопрос звучал так: «Я знаю графики зависимости ESR от частоты на страницах производителей конденсаторов, но на какой частоте мне нужно смотреть, чтобы найти подходящий конденсатор ?» и на этот вопрос, по моему мнению, ответа нет. Например, глядя на эту спецификацию конденсатора 1206 1 мкФ, есть график зависимости ESR от частоты. ESR колеблется от 20 Ом (при 0,1 Гц) до прибл. 10 мОм (при 10 кГц). Какое ESR у этого конденсатора? passivecomponent.com/wp-content/uploads/ecd/…

ADP151 — отличный стабилизатор. Низкий уровень шума, высокий PSRR...

Я провел тесты переходных характеристик и импеданса, чтобы проверить выходные конденсаторы:

  • 1 мкФ MLCC X7R будет работать нормально, как говорится в техническом описании.
  • MLCC 10 мкФ предлагает улучшенную переходную характеристику при минимальных дополнительных затратах.
  • Идти выше нужно только параноидальным аудиофилам.

Этот регулятор неприхотлив. К вашему сведению, у него выходное сопротивление около 0,1 Ом, и оно начинает подниматься выше 10 кГц.