0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

PD快充和氮化镓快充安规Y电容的选型

东莞市国金燊电子科技有限公司 2023-03-17 14:56 次阅读

鉴于近年流行的PD氮化镓快充,从20W到目前几百上千瓦,功率越做越大,充电器缺越做越小,高密度元器件,导致快充内部温度不断突破极限,工程师EMC测试时,遇到很多问题。比如:热机测试EMC有干扰问题。工程师们想了很多方法来解决始终不得其所。其实这种问题除了磁芯 变压器 电感 容易导致MEI干扰外,其实还有安规Y电容也是解决EMC干扰的一个方面。

Y电容有3种材质.Y5V Y5U和Y5P Y5V由于价格便宜是很多工程师,采购们的首选。但是Y5V的温度变化率较大,当温度超过18°C以后,容量开始下降,温度上升越高,容量下降越多,当温度上升到85°C时,容量下降86%,当温度上升到125°C时容量容量下降到82%。这种情况下由于电容容量太低。导致EMC测试有干扰。所以不适合用于高密度高发热的快充领域。Y5U材质的温度变化率为:当温度超过42°C以后,容量开始下降,温度上升越高,容量下降越多,当温度上升到85°C时,容量下降56%,当温度上升到125°C时容量容量下降到78%。比Y5V的好很一些。所以当快充温度在40-85°C之间的时候,Y5U是不错的选择,性价比高。Y5P材质的温度变化率比较稳定,-25~+125°C容量都是在+/-10%以内。

如图所示:

poYBAGQUCP6ARBDaAAA742LymRI850.png

所以Y5P材质安规陶瓷Y电容器才是真正高密度高发热的PD快充和氮化镓快充的首选材料。但是目前市场上得Y5P材料的安规Y电容器 容量基本都在470pF以内,所以导致很多工程师无法选择470pF以上的电容器,我司从2021年开始研发大容量Y5P材料安规陶瓷电容器,并获得国家专利。现推出1000pF容量,厚度3.5的超薄安规Y电容器。解决客户装机Y电容卡壳问题,同时解决热机EMC测试有干扰问题。后续将推出更多大容量的新产品,敬请关注。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 安规电容
    +关注

    关注

    1

    文章

    368

    浏览量

    23388
  • 陶瓷电容
    +关注

    关注

    3

    文章

    439

    浏览量

    23928
  • Y电容
    +关注

    关注

    0

    文章

    136

    浏览量

    13864
  • PD快充
    +关注

    关注

    2

    文章

    175

    浏览量

    9865
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    产品应用 | 东科AHB氮化芯片助力克150W超强性能

    前言近期充电头网拿到了知名品牌ANKER克推出的一款超强性能氮化充电器A2655,产品由苹果独家提供,现已上架苹果商城。产品配备多达四口USB-C
    的头像 发表于 12-23 14:17 262次阅读
    产品应用 | 东科AHB<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>芯片助力<b class='flag-5'>安</b>克150W超强性能<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>

    PD芯片U8608凸显高功率密度优势

    PD芯片U8608凸显高功率密度优势氮化芯片具备令人瞩目的高功率密度特性,这意味着它可以在相对较小的尺寸上输出更大的功率。在当下众多需
    的头像 发表于 12-19 16:15 145次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片U8608凸显高功率密度优势

    分立器件在45W氮化产品中的应用

    如今,以碳化硅、氮化等为代表的第三代半导体新材料得到广泛应用,它们具有更高的导热率和抗辐射能力,以及更大的电子饱和漂移速率等特点。氮化热稳定性好、饱和电流密度高、耐压能力强大,
    的头像 发表于 09-12 11:21 461次阅读
    分立器件在45W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>产品中的应用

    蓝牙音箱与PD协议

    随着科技的发展,蓝牙音箱已经成为我们生活中不可或缺的娱乐设备之一。与此同时,技术也日益普及,越来越多的设备支持Type-C接口PD协议
    的头像 发表于 09-07 11:00 457次阅读

    PD协议芯片详细介绍

    了 XSP04 协议芯片,这款协议集成了PD2.0/3.0 协议、 QC2.0/QC3.0
    的头像 发表于 08-26 10:59 651次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片详细介绍

    PD协议芯片的应用

    技术里PD协议起到至关重要的作用,想要使设备达到快速充电,协议是不可或缺的
    的头像 发表于 08-19 12:18 484次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片的应用

    氮化芯片U8722AH的主要特征

    目前市场已推出多种技术方案。其中PD方案的出现,助力推动了产品的普及。在快速充电器中,变压器为最重要元件,而
    的头像 发表于 08-15 18:01 687次阅读

    PD诱骗取电芯片

    PD取电芯片
    的头像 发表于 08-07 11:34 411次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>诱骗取电芯片

    PD产品是如何进行工作的?

    PD是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范,是主流的协议之一。PD充电协议可以使默认
    的头像 发表于 07-26 15:21 663次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>产品是如何进行工作的?

    恒功率U872XAH系列氮化芯片

    恒功率U872XAH系列氮化芯片YINLIANBAOU872XAH1恒功率U872XAH系列氮化
    的头像 发表于 07-26 08:11 459次阅读
    恒功率U872XAH系列<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片

    探究氮化30W1A1C方案怎么做

    一款30W的1A1C口PD,该方案由电源主控芯片及同步整流IC和协议芯片组成了极具市场竞争优势的一款30W1A1C口的解决方案,该方
    发表于 07-09 13:53

    浅谈光耦与氮化技术的创新融合

    氮化技术主要通过将氮化功率器件应用于充电器、电源适配器等充电设备中,以提高充电效率和充电
    的头像 发表于 06-26 11:15 423次阅读
    浅谈光耦与<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>技术的创新融合

    基于SP9677M、6520和10R07的65W氮化PD降低成本设计方案

    在当今电子设备高度普及的时代,技术已经成为了许多消费者的必备选择。随着科技的不断进步,技术也在不断发展,其中65W氮化
    的头像 发表于 05-24 09:15 590次阅读
    基于SP9677M、6520和10R07的65W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>降低成本设计方案

    拆解报告 | 东科助力Mentech 65W超薄氮化PD实现新升级

    这是你阅读的充电头网第3035篇拆解报告。前言充电头网拿到了铭普光磁推出的一款超薄氮化,这款充电器采用国标折叠插脚,流行超薄设计,实测机身厚度仅为13mm,非常方便日常携带收纳。
    的头像 发表于 03-30 08:22 1048次阅读
    拆解报告 | 东科助力Mentech 65W超薄<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>PD</b>实现<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>新升级

    pd氮化区别在哪

    近年来,随着移动设备的普及和科技的不断进步,人们对于充电速度和电池续航能力的需求也越来越高。PD氮化的出现,对于满足人们对于充电速度
    的头像 发表于 01-10 10:34 7534次阅读