Odaberite svoju državu ili regiju.

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

Kako učinkovito izbjegavati uobičajene nedostatke aluminijskih elektrolitičkih kondenzatora

Zbog svojih karakteristika niskih troškova, aluminijski elektrolitički kondenzatori već su dugo bili čest izbor dizajna napajanja.Međutim, njihov ograničeni život i osjetljivost na ekstremno okruženje s visokim i niskim temperaturama glavni su nedostaci.Aluminijski elektrolitički kondenzatori sastoje se od metalnih tankih kriški na obje strane listova papira uronjenih u elektrolite.Kako se vrijeme upotrebe povećava, elektrolit će postupno ispariti, što će utjecati na električne karakteristike kondenzatora.Neuspjeh kondenzatora može uzrokovati povećanje unutarnjeg tlaka, a time osloboditi zapaljive, korozivne plinove i čak može eksplodirati.
Brzina isparavanja elektrolita kondenzatora usko je povezana s radnom temperaturom.Ako se radna temperatura smanji za 10 Celzijevih stupnjeva, život kondenzatora može se udvostručiti.Ocijenjeni životni vijek kondenzatora obično se izračunava na maksimalnoj temperaturi.Tipični nazivni vijek trajanja je 1.000 sati 105 stupnjeva Celzija.Na primjer, u slučaju LED žarulja, poput aplikacija za dugi život, kondenzatori postaju problem uskih grla života.Da bi se zadovoljile potrebe za životnom životnom stankom od 25.000 sati, radna temperatura kondenzatora ne smije prelaziti 65 Celzijevih stupnjeva, što je posebno izazovno u okruženjima visoke temperature.
Osim toga, životna temperaturna ovisnost kondenzatora također utječe na metodu smanjenja nazivnog napona.Iako prvo može razmotriti povećanje nazivnog napona kondenzatora kako bi se smanjila mogućnost kvara medija, to će povećati ekvivalentni serijski otpor (ESR) kondenzatora.Budući da kondenzatori obično podnose napon valne struje s visokim pattertetom, viši će otpornici donijeti veću unutarnju potrošnju energije i povećati temperaturu kondenzatora, povećavajući tako stopu neuspjeha.U stvari, aluminijski elektrolitički kondenzatori obično koriste samo oko 80%njegovog nazivnog napona.

U okruženjima s niskim temperaturama, ESR -ovi kondenzatora naglo će se povećati.Na primjer, ispod -40 stupnjeva Celzijusa, otpor se može povećati u redu, što će značajno utjecati na performanse snage.Ako se kondenzator koristi za izlazni terminal napajanja preklopnog napajanja, napon izlaznog pucanja može se značajno povećati.Pored toga, zbog učestalosti nulte točke ESR i izlaznih kondenzatora, brzina širine može povećati broj veličine, utjecati na stabilnost upravljačkog prstena i uzrokovati osciliranje i nestabilnost snage.Stoga, da bi se prilagodila jakim vibracijama, kontrola kruga obično zahtijeva velike kompromise u prostoru i rad na višoj temperaturi.
Ukratko, iako su aluminijski elektrolitički kondenzatori niži troškovi, potrebno je u potpunosti razmotriti utjecaj njegovih nedostataka na performanse proizvoda.Kondenzator mora biti razumno odabran u skladu s radnom temperaturom i očekivanom životnom vijekom, a nazivni napon je na odgovarajući način smanjen kako bi se postigao rad niskih temperatura, čime se produžava radni vijek.Istodobno, razumite i odredite primjenjivi raspon ESR -a kako biste ispravno dizajnirali upravljački prsten i ispunili zahtjeve dizajna dizajna.Kroz ove mjere mogu se učinkovito izbjegavati uobičajeni nedostaci aluminijskih elektrolitičkih kondenzatora i mogu se osigurati stabilnost i pouzdanost elektroničkih proizvoda.