Pilih negara atau rantau anda.

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

Cara berkesan mengelakkan kecacatan biasa kapasitor elektrolitik aluminium

Oleh kerana ciri -ciri kos rendahnya, kapasitor elektrolitik aluminium telah menjadi pilihan yang sama untuk reka bentuk kuasa untuk masa yang lama.Walau bagaimanapun, kehidupan dan sensitiviti terhad mereka terhadap persekitaran suhu tinggi dan rendah yang melampau adalah kecacatan utama mereka.Kapasitor elektrolitik aluminium terdiri daripada kepingan nipis logam di kedua -dua belah lembaran kertas yang direndam dalam elektrolit.Apabila masa penggunaan meningkat, elektrolit secara beransur -ansur akan menguap, yang akan menjejaskan ciri -ciri elektrik kapasitor.Kegagalan kapasitor boleh menyebabkan tekanan dalaman meningkat, dengan itu melepaskan gas mudah terbakar, menghakis, dan mungkin meletup.
Kelajuan penyejatan elektrolit kapasitor berkait rapat dengan suhu kerja.Jika suhu kerja dikurangkan sebanyak 10 darjah Celsius, kehidupan kapasitor boleh berganda.Hayat yang dinilai kapasitor biasanya dikira pada suhu maksimum yang dinilai.Kehidupan tipikal adalah 1,000 jam 105 darjah Celsius.Sebagai contoh, dalam hal mentol LED, seperti aplikasi jangka hayat yang panjang, kapasitor menjadi masalah kesesakan hidup.Untuk memenuhi keperluan hayat 25,000, suhu kerja kapasitor tidak boleh melebihi 65 darjah Celsius, yang sangat mencabar dalam persekitaran suhu tinggi.
Di samping itu, kebergantungan suhu hidup kapasitor juga mempengaruhi kaedah mengurangkan voltan yang diberi nilai.Walaupun ia mungkin mula -mula mempertimbangkan untuk meningkatkan voltan yang dinilai kapasitor untuk mengurangkan kemungkinan kegagalan media, ini akan meningkatkan rintangan siri setara (ESR) kapasitor.Kerana kapasitor biasanya menahan tekanan arus gelombang yang tinggi, perintang yang lebih tinggi akan membawa lebih banyak penggunaan kuasa dalaman dan meningkatkan suhu kapasitor, sehingga meningkatkan kadar kegagalan.Malah, kapasitor elektrolitik aluminium biasanya menggunakan hanya kira -kira 80%daripada voltan yang diberi nilai.

Dalam persekitaran suhu yang rendah, ESRs kapasitor akan meningkat dengan ketara.Sebagai contoh, di bawah -40 darjah Celsius, rintangan boleh meningkat dengan ketara, yang akan menjejaskan prestasi kuasa.Jika kapasitor digunakan untuk terminal output bekalan kuasa pensuisan, voltan riak output boleh meningkat dengan ketara.Di samping itu, disebabkan kekerapan titik sifar ESR dan kapasitor output, kadar lebar boleh meningkatkan bilangan magnitud, menjejaskan kestabilan cincin kawalan, dan menyebabkan kuasa berayun dan ketidakstabilan.Oleh itu, untuk menyesuaikan diri dengan getaran yang kuat, mengawal litar biasanya memerlukan kompromi utama dalam ruang dan bekerja pada suhu yang lebih tinggi.
Ringkasnya, walaupun kapasitor elektrolitik aluminium adalah kos yang lebih rendah, adalah perlu untuk mempertimbangkan sepenuhnya pengaruh kelemahannya terhadap prestasi produk.Kapasitor perlu dipilih dengan munasabah mengikut suhu kerja dan jangka hayat yang dijangkakan, dan voltan yang dinilai dikurangkan dengan sewajarnya untuk mencapai operasi suhu rendah, dengan itu memanjangkan hayat perkhidmatan.Pada masa yang sama, memahami dan tentukan julat ESR yang berkenaan untuk merancang cincin kawalan dengan betul, dan memenuhi keperluan reka bentuk reka bentuk.Melalui langkah -langkah ini, kecacatan umum kapasitor elektrolitik aluminium boleh dielakkan dengan berkesan dan kestabilan dan kebolehpercayaan produk elektronik dapat dipastikan.