这种寿命温度依赖度实际影响了您降低电容器额定电压的方法。您首先想到的可能是增加电容器额定电压来化电介质失效的机率。但是,这样做会使电容器的等效串联电阻 (ESR) 更高。由于电容器一般会具有高纹波电流应力,因此这种高电阻会带来额外的内部功耗,并且增加电容器温度。故障率随温度升高而增加。正极为粘有氧化膜的金属基板,负极通过金属极板与电解质(固体和非固体)相连接。实际上,铝电解电容器通常只使用其额定电压的 80% 左右。
电容器温度较低时,ESR 急剧增加,如图 2 所示。在这种情况下,-40oC 下,电阻呈数量级增加。这在许多方面都会影响到电源性能。如果电容器用于开关式电源的输出端,则输出纹波电压呈数量级增加。另外,在 ESR 和输出电容形成的零以上频率,它让环路增益增加一个数量级,从而影响控制环路。这会产生一个有振荡的不稳定电源。在外加电压的作用下,由于某种原因而引起局部损坏的器件,具有自行修补的作用,这种现象叫做电解电容的自愈。为了适应这种强震动,控制环路通常会在空间方面做出巨大妥协,并在更高温度下工作。
西门子收购电解电容回收欢迎咨询漏电流比较大
从理论上讲电容器两极板之间绝缘,没有电流流过,但是电解电容器的漏电流比较大,两极板之间有较大的电流流过。电容漏电说明电容两极板之间存在漏电阻,如图5-12所示,漏电流是通过这一漏电阻从电容器一个极板流到另一个极板的。
漏电流比较大说明电容器两极板之间的漏电阻较小。漏电阻大,则漏电流小。
电解电容器的漏电流影响了电容器的性能,对信号的损耗比较大,漏电流严重时电容器在电路中将不能正常工作,所以这一漏电流应该愈小愈好。电解电容器的容量愈大时,它的漏电流愈大。
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我认为有,电容器的容抗(对电流的阻碍作用)表达式(物理3——2有)为1/(f2πc)其中除了频率f其他都为常数,所以可根据公式推导f趋近于0是容抗无线大,电路等效于短路,这就解释了为什么电容器可以通交流不能通直流,因为直流电的频率近乎为0.而此题中根据感应电动势的公式可得电流为一个恒定值,但电流在t0处发生了方向的改变,符合交变的定义,所以电路中是有电流的。而电容器可以通交流的原因是在通电过程中电容器因两极板间电压在周期应变化使电容器反复地冲防电,虽然两版间并没有电流通过,但连接电容器的电路却形成交变电流。希望这些对你有帮助。影响电容寿命的原因有很多,过电压,逆电压,高温,急速充放电等等,正常使用的情况下,影响就是温度,因为温度越高电解液的挥发损耗越快。
有极性电解电容器并联电路见下图。两只电容的正极相连、负极相连,它们并联后还是一个有极性电解电容,其容量为两只电容的容量之和。需要注意的是,两只电容并联时,不能一只电容的正极与另一只电容的负极相连,否则在电路中会因一个电容极性接反而发生。两只大电解电容并联电路如下图。C1,C2都是510uF的电解电容,这种电容并联电路用于电源滤波,或在OTL功放电路输出回路中作为输出端的耦合电容。使用两只大电解电容并联的主要目的是:1、提高电路工作可靠性有一只电容开路后,另一只电容仍能够使电路正常工作,这样可降低电路的故障发生率。2、减小电容器漏电流容量大的电容器漏电流大,两只电容并联后的漏电流小于一只电容的漏电流。3、加大容量当采用一只大电容后电路效果不理想时,可以再用一只大电容并联。4、降低成本容量越大的电容价格越贵,两只容量减小一半的电容的价格加起来还不到一个大电容的价格。5、减小电容器的体积一只容量大一倍的电容,其体积要大出很多,但有空间受限的情况时,可用两只电容并联来解决。有极性电解电容器逆串联电路有极性电解电容的逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容。见下图。从全球铝电解电容交货期看,2010年以来出现了明显的延长现象,这在很大程度上暗示着行业正在步入快速增长通道。逆串联电路有两种,下图a所示是两只电容正极相连,图b所示是两只电容负极相连。无论那种逆串联电路,电路效果是一样的,逆串联后都等效成一只无极性的电解电容。
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