Зачем несколько конденсаторов параллельно? [дубликат]

Хотите знать, почему вы решили использовать меньшие конденсаторы параллельно вместо одного большего? Вот пример:

Несколько параллельно

Страница 4: Одна большая буква C

Это выбор размера компонента и ширины дорожки? Спасибо!

Это предположение с моей стороны, но, возможно, надежность также может сыграть свою роль. Это зависит от режима отказа крышки, но, возможно, если один из трех конденсаторов выйдет из строя в виде эффективной разомкнутой цепи, оставшиеся два из трех конденсаторов могут работать приемлемо, если не обязательно идеально.
Дэйв Джонс сделал целую программу именно по этому вопросу: eevblog.com/2015/05/09/…

Ответы (2)

На ум приходит пара причин.

  1. Низкая СОЭ . Эффективное ESR конденсаторов соответствует правилу параллельного резистора. Например, если ESR одного конденсатора составляет 1 Ом, параллельное подключение десяти конденсаторов уменьшит эффективное ESR конденсаторной батареи в десять раз. Это особенно полезно, если вы ожидаете высоких пульсаций тока на конденсаторах.

  2. Экономия затрат . Допустим, вам нужна большая емкость. Один большой конденсатор может быть дороже, чем несколько маленьких, которые в сумме дают такое же количество.

  3. Фильтрация . Конденсаторы разных номиналов имеют разные характеристики импеданса в зависимости от частоты. Если вы пытаетесь отфильтровать диапазон частот (шум, электромагнитные помехи и т. д.), полезно разместить ряд различных конденсаторов рядом друг с другом, чтобы обеспечить низкое сопротивление как можно большему количеству нежелательных частот.

  4. Наличие на складе . Распределители не несут все возможные значения емкости. Возможно, вам придется комбинировать несколько конденсаторов, которые в сумме дают определенную емкость, которая вам нужна.

  5. Макет платы . Физические ограничения печатной платы или корпуса могут позволить разместить несколько мелких деталей там, где не поместится одна крупная деталь.

Поскольку это, по-видимому, прямая замена одного конденсатора 10 мкФ семью параллельными конденсаторами по 10 мкФ, я должен предположить, что 2, 3 и 4 здесь исключены.
5. Макет платы. Физические ограничения печатной платы или корпуса могут позволить разместить несколько мелких деталей там, где не поместится одна крупная деталь. (также исключается при замене одного 10 мкФ на семь).
6. Стиль упаковки. Для конструкции может потребоваться что-то вроде конденсатора на 120 мкФ, но конструкция должна быть выполнена с использованием всех очень низкопрофильных компонентов SMT. (Попробуйте найти многослойный керамический конденсатор SMT на 120 мкФ по любой разумной цене, если вообще найдете).

Одной из причин может быть то, что конденсаторы на 10 мкФ широко распространены. Так, например, если вам нужна емкость 30 мкФ, проще реализовать ее, используя три конденсатора по 10 мкФ параллельно, а не один конденсатор 30 мкФ (реже).

Спасибо, у меня тоже была такая мысль, но в таблице данных есть куча конденсаторов 10 мкФ, заменяющих конденсатор 27 пФ. Я думаю, что значение конденсатора между питанием и землей может быть больше, чем указано, но я думаю, что всего 10 мкФ будет достаточно для замены конденсатора 27 пФ?
Какой конденсатор 27 пФ, по вашему мнению, заменяется конденсатором 10 мкФ? Единственная крышка 27 пФ, которую я вижу, - это рекомендуемая крышка фильтра в сети обратной связи.
Вы правы, я неправильно прочитал схему. Они заменяют 1 конденсатор 10 мкФ семью конденсаторами по 10 мкФ параллельно.
Создание физически малой многослойной керамики для поверхностного монтажа, сохраняющей свою ценность при использовании при напряжении более нескольких вольт, становится очень трудным, так что может быть не только то, что 10 мкФ более распространены, но и то, что они могут быть близки к наибольшему эффективному значению, легко доступному в данном пакет (хотя это эффективное значение может оказаться намного меньше 10 мкФ каждый)