Speisungs-Kondensatoren richtig dimensionieren

OP #4168472
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Hallo allerseits

Vornweg: Ich habe schon mehrere Schaltungen realisiert, und 
Stützkondensatoren, sowie Kondensatoren für Verstärker, Filert usw. 
weiss ich wie zu dimensionieren.
Nur leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Speisungskondensatoren auf 
einem PCB wählen soll.

Sagen wir einmal, dass auf dem Board ein uC ist, etwas kleinkram und 
dann 3 Halbprücken für einen 70W BLDC Motor, der an 12V hängt. Wie gross 
muss jetzt die Kapazität auf der 12V Leitung sein (wie rechnet man das), 
respektive auf der 3.3V (diese soll z.B. für 5sec eine fehlende Speisung 
überbrücken)? Weiter ist mir klar, dass man den ESR und ESL Wert nicht 
vernachlässigen kann, weshalb man auch eine äquivalente 
Parallelschaltung macht.

Wie man Cin und Cout bei einem Buck-Converter berechnet, findet man im 
Netz. Nur die "simplere" Variante habe ich nicht gefunden. Bis jetzt 
hatte ich hier einfach pi*Daumen genommen.

Gibt es dazu irgendwelche Literatur, PDFs?

Besten Dank für die Hilfe
MFG
Patrick
Persönliche Seite #4168499
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Patrick B. schrieb:
> Sagen wir einmal, dass auf dem Board ein uC ist, etwas kleinkram und
> dann 3 Halbprücken für einen 70W BLDC Motor, der an 12V hängt. Wie gross
> muss jetzt die Kapazität auf der 12V Leitung sein (wie rechnet man das),

Gar nicht so einfach, ich würde es empirisch mit einem Oszi ermitteln, 
oder mich auf Erfahrungswerte stützen.


> respektive auf der 3.3V (diese soll z.B. für 5sec eine fehlende Speisung
> überbrücken)?

Angenommen deine Schaltung wird mit 3,3 V gespeist und läuft bis 3,1 V, 
und der Strom ist 10 mA, dann muss der Kondensator so groß:
C = t / ΔU * I = 5 s / 0,2 V * 10 mA = 0,25 F = 250.000 µF (6,3V)

Das ist natürlich unrealistisch, besser man macht eine Diode von 12 V 
zum 3,3V-Regler und vor den Regler die Kapazität:

C = t / ΔU * I = 5 s / (12 V - 3,3 V) * 10 mA = 5700 µF (16V)

Immer noch sehr groß.
Gast #4168506
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Patrick B. schrieb:
> Wie gross muss jetzt die Kapazität auf der 12V Leitung sein

Sie müssen die gesamte Bremsenergie der BLDC aufnehmen können ohne dass 
die Spannung zu weit steigt um Elektronik zu beschädigen so lange kein 
Bremschopper virhanden ist

> respektive auf der 3.3V (diese soll z.B. für 5sec eine
> fehlende Speisung überbrücken)?

1 Farad lässt bei 1A die Spannung in 1 Sekunde um 1V fallen.

Wenn deine 3.3V auf 3V fallen dürfen und die Schaltung 100mA zieht, also 
1.5 Farad (-10% Kondensatortoleranz).

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