一、电解电容纹波电流及频率测试方法!在设计开关电源时,选型电解电容时其中纹波电流是一个很重要的指标,既要经过理论计算也要经过实际测量来保证电解电容的安全工作!1、电容纹波电流测试连接方法A.电容测试时使用的导线应选用横截面面积0.5mm2(AWG20)以上的导线,如下图:B.将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A 或B 方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。C.平滑COIL 前后连接上2 个以上的电解电容时,请同时连接上导线测量每个电容的纹波电流,如将导线一个一个连接起来测量的话,无法测出正确的电流值。如下图:纹波电流测试示波器调试方法A.调试(1)选择对应的测试通道,探头设置为《电流》,选择测量《耦合直流》档位;(2)将带宽选为20MHz;(3)调试示波器屏幕显示测量值〈均方根〉、〈值〉、〈峰峰值〉、〈频率〉四个测量项目。
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在这方面,铝电解有明显的缺点,铝电解的贮存期愈长,氧化膜被损伤的可能性愈大。5pF--100uF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻、更薄、更节能”的设计理念。这是由于其中的杂质金属离子与铝箔组成微电池的作用以及含水较多的工作电解液对铝氧化膜的水合侵蚀。也可能其中的溶质对铝氧化膜还有溶解破坏作用,因为如果电解液PH值偏离中性很多,就可能出现这一现象,这种现象称为去形成作用。另外,如产品本身结构密封性不好,则电解液成分有挥发损失甚至干涸的可能,另外还会吸收外界潮气等,更促进了破坏的加剧。所以在经过较长时间的贮存后,一接上额定电压,漏电流很大,而且在正常时间内降得很慢,氧化膜也会来不及修复,造成氧化膜更多部位的击穿,此时产品将发热,即可能导致性损坏。但一般遇到这种情况,可逐渐升压,电容就可以逐渐恢复正常 。总之,漏电流大小是衡量电容性能及工艺过程是否合适和文明生产程度的一个直接标志,任何原材料中的杂质以及操作中的污染(灰尘、汗渍等),均有可能导致氧化膜生长不均以及膜上存在缺陷,而组成稳态漏电流的主要部分---电子电流,就是通过缺陷以及箔的边缘而进行的。
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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。2:安装电容器于电路板时,注意安全阀不要面朝下,切勿在安全阀附近走任何金属或电路。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。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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电容器充放电的特点及规律是怎样的?根据上面所得到的电容器的充放电时UC、IC的数据和曲线,可以归纳出几点很有实用价值的规律。上海衡丽①电容器的充放电是需要时间的。6、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。这是由于电容器的充放电过程,实质是电容器上电荷的积累和消散的过程,由于电荷量的变化是需要时间的,所以充放电也是需要时间的。②在充电的开始阶段,充电电流较大,u上升较快,随着的增长,充电电流逐渐减小,且u的上升速度变缓,而向着电源电压E趋近。从理论上来说,要使电容器完全充满,完成充电的全过程是需要无限长的时间的。但从中可以看到,在t=15s时,u=9.5V,已达到E的95%;在t=25s时,u=9.93V,实际上已经可以认为电容器基本上充满,充电过程已基本上结束。同样,在放电的开始阶段,电压UC及电流IC的变化也是较快的,而后期变的缓慢。在t=15s时,u=0.5V,仅为E的5%;在t=25s时,u=0.07V,此时可以认为电容器的电荷基本放光,完成了放电过程。总之,在分析实际问题时,可以认为电容器的充放电过程所需的时间是有限的。这就是说,对于上述实验电路,电容器自充、放电开始后15s~25s,从工程的观点看就完全可以认为充、放电已经结束。③在电容器刚刚开始充电或刚刚开始放电的瞬间,电容器的端电压及贮存的电荷Q都将保持着充、放电开始之前的数值。例如,充电前电容器的电压u=0V,则开始充电的瞬间UC仍保持为0V;而放电前如果电容器的u=E,则放电开始瞬间仍保持为E。即电容器的端电压u在充、放电开始的瞬间是不能突变的,电容器的这一特点非常重要,必须牢记。
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