Смекни!
smekni.com

Тонкопленочные конденсаторы и индуктивности (стр. 2 из 4)

Суммарная относительная погрешность емкости конденсатора определяется

по формуле

(1.4)

где

- относительная погрешность удельной емкости, характеризующая ее воспроизводимость, зависит от материала и погрешности толщины диэлектрика;

- относительная погрешность активной площади конденсатора, зависящая от точности геометрических размеров, формы и площади верхних обкладок;

- температурная погрешность, которая зависит от ТКС материала диэлектрика;

- относительная погрешность, обусловленная старением пленок конденсатора, зависит от материалов. Обычно она не бывает выше 2-3%.

°С)

,

где S, L, В - соответственно площадь, длина и ширина верхней обкладки;

- минимальна, если обкладки имеют форму квадрата. Если форма отклоняется от квадрата,
увеличивается.

Для учета этих отклонений используют коэффициент формы обкладок

КФ= L / B. ( 1.5 )

Тогда относительная погрешность

при ∆L=∆B определяется по формуле

(1.6)

Для обеспечения заданной точности емкости необходимо выполнение условия

доп, где

(1.7)

Из (1.5) и (1.6) следует, что при выбранном из топологических соображений значении коэффициента формы, площадь верхней обкладки равна

(1.8)

Если в (1.7) выполняется равенство, то получаем выражение для удельной

емкости

(1.9)

В частном, наиболее характерном случае, когда Кф= 1 (т.е. обкладки квадратной формы), приведенные выражения (1.6), (1.7) и (1.8) упрощаются

На основании выше приведенных рассуждений, рекомендуется следующий порядок расчета тонкопленочного конденсатора.

1. Выбирают материал диэлектрика по рабочему напряжению Uраб в соответствии с данными таблицы [Приложение 1]. Из нее определяют ε, tg δ, Епр, αс (ТСК).

2. Вычисляют температурную погрешность

°С)

где Тmax- максимально допустимая температура.

3. Определяют относительную погрешность активной площади конденсатора

4. Рассчитывают минимальную толщину диэлектрика, исходя из необходимости обеспечения электрической прочности

Dmin = ( K3 · Uраб )/ Епр

где К3 - коэффициент запаса.

5. Определяют удельную емкость конденсатора, исходя из необходимости

обеспечения его электрической прочности

С0 эл= ( 0,0885· ε )/ d

6. Определяют удельную емкость конденсатора, исходя из требуемой точности его изготовления

7. Выбирают минимальное значение удельной емкости С0, учитывая электрическую прочность и точность изготовления

С0≤ min { С0 эл, С0 точн}

8. Определяют коэффициент, учитывающий краевой эффект

К = 1 при ( С / C0 ) ≥ 5 мм2

К = 1,3 – 0,06 · ( С / C0 ) при 1 ≤ ( С / C0 ) < 5 мм2

9. Вычисляют площадь верхней обкладки

SВО= ( С / C0 ) · К

10. Определяют размеры верхней обкладки конденсатора

LВ= BВ =

Размеры LВ и ВВ округляют до величины, кратной шагу координатной сетки.

11. Определяют размеры нижней обкладки конденсатора

LН= ВН = LВ+ 2q ,

где q - величина перекрытия обкладок.

12. Определяют размер диэлектрика конденсатора

LД = ВД = LН + 2f,

где f - величина перекрытия нижней обкладки и диэлектрика,

13. Рассчитывают площадь конденсатора на подложке

S = SД= LД ·BД

На основании полученных результатов выбирают конструкцию пленочного конденсатора (см. рис. 1.1). При необходимости вместо квадратной формы обкладок используют прямоугольную форму. Для этого задаются одной из сторон конденсатора, рассчитывают коэффициент формы обкладок и вычисляют размеры обкладок прямоугольной формы.

1.2. Расчет гребенчатых конденсаторов

Если расчетная величина активной площади ТПК меньше 1 мм2, рекомендуется конструировать гребенчатый пленочный конденсатор, внешний вид которого показан на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Гребенчатый конденсатор

Емкость такого конденсатора (пФ) в основном состоит из паразитной емкости, обусловленной краевым эффектом, и определяется по эмпирической формуле

С = εр βl , ( 1.10 )

где β – коэффициент, зависящий от ширины пленочных проводников и расстояния между ними, определяется по графику [Приложение 2];

l – длина совместной границы проводников, см;

εp – расчетное значение относительной диэлектрической проницаемости:

для конденсатора, не имеющего защитного покрытия,

,

для конденсатора, покрытого защитным слоем,

где εп– относительная диэлектрическая проницаемость материала подложки;

1.3. Расчет тонкопленочного конденсатора повышенной точности

Если допуск на номинал емкости

мал, а величины
,
и
и относительно велики, то величина
может оказаться отрицательной. Это значит, что при изготовлении ТПК может быть большой процент брака. При положительных, но очень малых значениях
величина S2может оказаться слишком большой, а величина C0макс– малой, что невыгодно с точки зрения миниатюризации ТПК.

В этих случаях целесообразно проектировать ТПК с регулировочными секциями (рис. 1.3).

Отсоединение секций у конденсатора, изображенного на рис. 1.3,а, позволяет уменьшать его емкость. Подсоединение или отсоединение секций ТПК, изображенного на рис. 1.3,б, позволяет изменять емкость как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Для конструктивного расчета подстраиваемых ТПК необходимо знать минимальное и максимальное значения емкости.

Их можно определить из выражений

(1.11)

(1.12)

где относительные погрешности выражены в процентах. В процессе настройки номинал емкости обязательно должен попасть в диапазон СминСмакс.

Рис. 1.3. Тонкопленочный конденсатор с подстраиваемыми секциями уменьшения.

Шаг подгонки, равный емкости одной секции, должен быть не больше поля допуска ∆С = Смакс -Смин .

Число подстраиваемых секций можно определить из отношения

(1.13)

Максимальная площадь основной части верхней обкладки Sосн.макс определяется по формуле

, (1.14)

где Со макс – максимальная удельная емкость

величина Со вычисляется по формуле (1.2).

При Кф =1размеры верхней обкладки определяются из соотношения

(1.15)

Площадь одной подстроечной секции равна

, (1.16)