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一、電解電容紋波電流及頻率測試方法!在設計開關電源時,選型電解電容時其中紋波電流是一個很重要的指標,既要經過理論計算也要經過實際測量來保證電解電容的安全工作!1、電容紋波電流測試連接方法A.電容測試時使用的導線應選用橫截面面積0.5mm2(AWG20)以上的導線,如下圖:B.將待測電容連接上導線時要將電容移動至基板的錫面側,利用A 或B 方法測定,此外,盡可能的將導線縮短。在直流電場的作用下,電容器的損耗以漏導損耗的形式存在,一般較小,在交變電場的作用下,電容的損耗不僅與漏導有關,而且與周期性的極化建立過程有關。C.平滑COIL 前后連接上2 個以上的電解電容時,請同時連接上導線測量每個電容的紋波電流,如將導線一個一個連接起來測量的話,無法測出正確的電流值。如下圖:紋波電流測試示波器調試方法A.調試(1)選擇對應的測試通道,探頭設置為《電流》,選擇測量《耦合直流》檔位;(2)將帶寬選為20MHz;(3)調試示波器屏幕顯示測量值〈均方根〉、〈值〉、〈峰峰值〉、〈頻率〉四個測量項目。
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在這方面,鋁電解有明顯的缺點,鋁電解的貯存期愈長,氧化膜被損傷的可能性愈大。5pF--100uF,獨特的材料和薄膜技術的結晶,迎合了當今“更輕、更薄、更節能”的設計理念。這是由于其中的雜質金屬離子與鋁箔組成微電池的作用以及含水較多的工作電解液對鋁氧化膜的水合侵蝕。也可能其中的溶質對鋁氧化膜還有溶解破壞作用,因為如果電解液PH值偏離中性很多,就可能出現這一現象,這種現象稱為去形成作用。另外,如產品本身結構密封性不好,則電解液成分有揮發損失甚至干涸的可能,另外還會吸收外界潮氣等,更促進了破壞的加劇。所以在經過較長時間的貯存后,一接上額定電壓,漏電流很大,而且在正常時間內降得很慢,氧化膜也會來不及修復,造成氧化膜更多部位的擊穿,此時產品將發熱,即可能導致性損壞。但一般遇到這種情況,可逐漸升壓,電容就可以逐漸恢復正常 。總之,漏電流大小是衡量電容性能及工藝過程是否合適和文明生產程度的一個直接標志,任何原材料中的雜質以及操作中的污染(灰塵、汗漬等),均有可能導致氧化膜生長不均以及膜上存在缺陷,而組成穩態漏電流的主要部分---電子電流,就是通過缺陷以及箔的邊緣而進行的。
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有極性電解電容器并聯電路見下圖。兩只電容的正極相連、負極相連,它們并聯后還是一個有極性電解電容,其容量為兩只電容的容量之和。2:安裝電容器于電路板時,注意安全閥不要面朝下,切勿在安全閥附近走任何金屬或電路。需要注意的是,兩只電容并聯時,不能一只電容的正極與另一只電容的負極相連,否則在電路中會因一個電容極性接反而發生。兩只大電解電容并聯電路如下圖。C1,C2都是510uF的電解電容,這種電容并聯電路用于電源濾波,或在OTL功放電路輸出回路中作為輸出端的耦合電容。使用兩只大電解電容并聯的主要目的是:1、提高電路工作可靠性有一只電容開路后,另一只電容仍能夠使電路正常工作,這樣可降低電路的故障發生率。2、減小電容器漏電流容量大的電容器漏電流大,兩只電容并聯后的漏電流小于一只電容的漏電流。3、加大容量當采用一只大電容后電路效果不理想時,可以再用一只大電容并聯。4、降低成本容量越大的電容價格越貴,兩只容量減小一半的電容的價格加起來還不到一個大電容的價格。5、減小電容器的體積一只容量大一倍的電容,其體積要大出很多,但有空間受限的情況時,可用兩只電容并聯來解決。有極性電解電容器逆串聯電路有極性電解電容的逆串聯主要是為了得到一個無極性的電解電容。見下圖。逆串聯電路有兩種,下圖a所示是兩只電容正極相連,圖b所示是兩只電容負極相連。無論那種逆串聯電路,電路效果是一樣的,逆串聯后都等效成一只無極性的電解電容。
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電容器充放電的特點及規律是怎樣的?根據上面所得到的電容器的充放電時UC、IC的數據和曲線,可以歸納出幾點很有實用價值的規律。上海衡麗①電容器的充放電是需要時間的。6、低頻旁路:紙介電容器、陶瓷電容器、鋁電解電容器、滌綸電容器。這是由于電容器的充放電過程,實質是電容器上電荷的積累和消散的過程,由于電荷量的變化是需要時間的,所以充放電也是需要時間的。②在充電的開始階段,充電電流較大,u上升較快,隨著的增長,充電電流逐漸減小,且u的上升速度變緩,而向著電源電壓E趨近。從理論上來說,要使電容器完全充滿,完成充電的全過程是需要無限長的時間的。但從中可以看到,在t=15s時,u=9.5V,已達到E的95%;在t=25s時,u=9.93V,實際上已經可以認為電容器基本上充滿,充電過程已基本上結束。同樣,在放電的開始階段,電壓UC及電流IC的變化也是較快的,而后期變的緩慢。在t=15s時,u=0.5V,僅為E的5%;在t=25s時,u=0.07V,此時可以認為電容器的電荷基本放光,完成了放電過程。總之,在分析實際問題時,可以認為電容器的充放電過程所需的時間是有限的。這就是說,對于上述實驗電路,電容器自充、放電開始后15s~25s,從工程的觀點看就完全可以認為充、放電已經結束。③在電容器剛剛開始充電或剛剛開始放電的瞬間,電容器的端電壓及貯存的電荷Q都將保持著充、放電開始之前的數值。例如,充電前電容器的電壓u=0V,則開始充電的瞬間UC仍保持為0V;而放電前如果電容器的u=E,則放電開始瞬間仍保持為E。即電容器的端電壓u在充、放電開始的瞬間是不能突變的,電容器的這一特點非常重要,必須牢記。
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