¿Por qué usar un tantalio en lugar de un capacitor cerámico?

En la página 72 de la hoja de datos AD7124-4 dice:

Desacople AVDD con un condensador de tantalio de 1 μF en paralelo con un condensador de 0,1 μF a AVSS en cada pin.

¿Por qué se especificaría que este capacitor sea de tantalio?

Con esta baja capacitancia, un MLCC cerámico es más económico y tiene ESL y ESR superiores.

¿Hay alguna razón para esto?

Nota general: ESL y ESR no son las únicas medidas "no ideales" para un capacitor. Uno que a menudo se pasa por alto es la no linealidad , generalmente cuantificada a través de THD . En ese sentido, tanto el tantalio como la cerámica se encuentran entre los peores tipos, y algunas cerámicas son realmente malas.

Respuestas (4)

El LDO integrado en el chip necesita una ESR lo suficientemente alta como para garantizar la estabilidad en todas las condiciones.

Puede usar un capacitor cerámico de 1uF con una resistencia en serie de 5 o 10 ohmios en lugar del capacitor de tantalio. Y mantenga el capacitor de 100nF en paralelo.

¿De 5 a 10 ohmios no es demasiado? La mayoría de las hojas de datos de tantalio parecen especificar una ESR de <1 Ohm en DC
@Miomio Mirando Digikey para 1uF ESR varía de 1.3 a 25 ohmios. Si fuera un valor mucho mayor, habría sugerido 2-5 ohmios.
@SpehroPefhany: ¿Alguien simplemente agrega resistencias de serie pequeña a los MLCC?
@Miomio: TI tiene una maravillosa nota de aplicación sobre la estabilidad de LDO con respecto a los MLCC: ti.com/lit/an/snva167a/snva167a.pdf
@JDB sí, no es raro. Lo he hecho para usar reguladores de tipo 1117 muy baratos, así como reguladores de derivación. Aquí hay una nota de la aplicación TI donde lo discuten específicamente.

Es más o menos información heredada. Por ejemplo, el AD7192 en la página 36 dice lo mismo y data de 2009. El AD7124 es de 2015 y parece haber copiado algunas de las mismas palabras: -

ingrese la descripción de la imagen aquí

Si pudiera molestarme en retroceder más, estoy seguro de que encontraría que casi todos los dispositivos similares que son más antiguos dicen lo mismo.

Puede utilizar condensadores MLCC.

Los MLCC tienen en su mayoría mejores ESR y ESL en comparación con los capacitores de tantalio, pero los capacitores de tantalio son un poco más fuertes contra las fluctuaciones de voltaje y temperatura. Por ejemplo, la capacitancia de un MLCC puede cambiar un 40 % al 50 % del voltaje nominal.

Además, algunos convertidores necesitan un ESR un poco alto y un ESL un poco alto para la estabilización (por ejemplo, para evitar oscilaciones innecesarias).

Los condensadores de tantalio se especifican para hacer la vida más emocionante y para ayudar a recordar los malos tiempos del pasado :-).

Un capacitor de tantalio tiene buena capacitancia por volumen y baja ESR, a expensas de una propensión (alguna o todas) a fumar, chirriar, estallar en llamas y explotar cuando se somete a pequeñas excursiones de voltaje por encima del valor nominal cuando se conecta a un otro que no sea bajo. fuente de energía. En esta aplicación puede ser lo suficientemente seguro. O no.

Esta respuesta ¿Son seguros los capacitores de tantalio para usar en nuevos diseños? explica (en gran detalle :-) ) las consideraciones pertinentes.

En este caso, como han señalado otros, el uso de un MLCC, posiblemente con una resistencia en serie pequeña, hará un buen trabajo y evitará los aspectos más emocionantes de la falla del capacitor de tantalio.


De Kemet "NOTAS DE APLICACIÓN PARA CONDENSADORES DE TANTALIO"

La falla del capacitor puede ser inducida al exceder las condiciones nominales de voltaje de CC directo, voltaje de CC inverso, pico de voltaje, pico de corriente, disipación de potencia o temperatura.
Al igual que con cualquier dispositivo práctico, estos capacitores también poseen una tasa de falla inherente, aunque baja, cuando se operan dentro de la condición nominal. El modo de falla dominante es por cortocircuito.
... La falla catastrófica ocurre como una avalancha en la corriente de fuga de CC en un período de tiempo corto (milisegundos). El capacitor defectuoso, aunque se le llama “cortocircuitado”, puede exhibir una resistencia de CC de 10 a 104 ohmios.