Vælg dit land eller din region.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

Hvordan man effektivt undgår de almindelige defekter ved aluminiumselektrolytiske kondensatorer

På grund af dets lave omkostningsegenskaber har aluminiumselektrolytiske kondensatorer været et almindeligt valg for magtdesign i lang tid.Imidlertid er deres begrænsede liv og følsomhed over for ekstreme miljøer med høj og lav temperatur deres vigtigste mangler.Elektrolytiske af aluminium er sammensat af metal tynde skiver på begge sider af papirark, der er nedsænket i elektrolytter.Når brugstiden øges, vil elektrolytten gradvist fordampe, hvilket vil påvirke kondensatorens elektriske egenskaber.Svigt af kondensatorer kan medføre, at internt tryk øges, og derved frigiver brandfarlige, ætsende gasser og kan endda eksplodere.
Elektrolytfordampningshastigheden for kondensatoren er tæt knyttet til arbejdstemperaturen.Hvis arbejdstemperaturen reduceres med 10 grader Celsius, kan kondensatorens levetid fordobles.Den nominelle levetid for en kondensator beregnes normalt ved den maksimale nominelle temperatur.Den typiske nominelle levetid er 1.000 timer på 105 grader Celsius.I tilfælde af LED -pærer, såsom lang levetid, bliver kondensatorer for eksempel et flaskehalseproblem.For at imødekomme de 25.000 timers livskrav skal kondensatorens arbejdstemperatur ikke overstige 65 grader Celsius, hvilket er særligt udfordrende i miljøer med høj temperatur.
Derudover påvirker kondensatorens livstemperaturafhængighed også metoden til at reducere den nominelle spænding.Selvom det først kan overveje at øge den nominelle spænding for kondensatoren for at reducere muligheden for mediefejl, vil dette øge den ækvivalente seriemodstand (ESR) for kondensatoren.Fordi kondensatorer normalt modstår høje mønstret bølgestrømstress, vil højere modstande medføre mere internt strømforbrug og øge kondensatorens temperatur og derved øge svigthastigheden.Faktisk bruger aluminiumselektrolytiske kondensatorer normalt kun ca. 80%af sin nominelle spænding.

I miljøer med lav temperatur vil ESR'er af kondensatorer stige kraftigt.For eksempel, under -40 grader celsius, kan modstanden stige i orden, hvilket vil påvirke kraftens ydeevne væsentligt.Hvis kondensatoren bruges til outputterminalen for switching -strømforsyningen, kan output -krusningsspændingen stige markant.På grund af hyppigheden af nulpunktet for ESR og udgangskondensatorer kan breddehastigheden øge antallet af størrelse, påvirke stabiliteten af kontrolringen og forårsage kraften til at svinge og ustabilitet.Derfor, for at tilpasse sig stærke vibrationer, kræver kontrol af kredsløbet normalt store kompromiser i rummet og arbejde ved en højere temperatur.
Sammenfattende, selvom aluminiumselektrolytiske kondensatorer er en lavere omkostning, er det nødvendigt at overveje fuldt ud indflydelsen fra dens mangler på produktydelsen.Kondensatoren skal vælges med rimelighed i henhold til arbejdstemperaturen og den forventede levetid, og den nominelle spænding reduceres passende for at opnå drift af lav temperatur og derved udvide levetiden.På samme tid skal du forstå og bestemme det relevante ESR -interval for korrekt at designe kontrolringen og opfylde designkravene til designet.Gennem disse foranstaltninger kan de almindelige defekter ved aluminiumselektrolytiske kondensatorer effektivt undgås, og stabiliteten og pålideligheden af elektroniske produkter kan sikres.