Izberite svojo državo ali regijo.

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

Kako učinkovito izogniti skupnim napakam aluminijastih elektrolitskih kondenzatorjev

Zaradi nizkocenovnih značilnosti so aluminijasti elektrolitski kondenzatorji že dolgo pogosta izbira za oblikovanje moči.Vendar pa so njihove glavne napake njihove omejene življenjske dobe in občutljivost na ekstremno visoko in nizko temperaturno okolje.Aluminijasti elektrolitski kondenzatorji so sestavljeni iz kovinskih tankih rezin na obeh straneh papirnatih listov, potopljenih v elektroliti.Ko se čas uporabe povečuje, bo elektrolit postopoma izhlapeval, kar bo vplivalo na električne značilnosti kondenzatorja.Neuspeh kondenzatorjev lahko povzroči povečanje notranjega tlaka, s čimer sprosti vnetljive, jedke pline in lahko celo eksplodira.
Hitrost izhlapevanja elektrolita kondenzatorja je tesno povezana z delovno temperaturo.Če se delovna temperatura zniža za 10 stopinj Celzija, se lahko življenjska doba kondenzatorja podvoji.Nazivna življenjska doba kondenzatorja se običajno izračuna pri njegovi največji nazivni temperaturi.Tipično ocenjeno življenjsko dobo je 1.000 ur po 105 stopinj Celzija.Na primer, v primeru LED žarnic, kot so aplikacije za dolge življenjske dobe, kondenzatorji postanejo problem življenjskih ozkih grl.Da bi izpolnili 25.000 do urnih zahtev, delovna temperatura kondenzatorja ne sme presegati 65 stopinj Celzija, kar je še posebej zahtevno v visokotemperaturnih okoljih.
Poleg tega odvisnost od življenjske temperature kondenzatorja vpliva tudi na način zmanjšanja nazivne napetosti.Čeprav lahko najprej razmislite o povečanju nazivne napetosti kondenzatorja, da zmanjša možnost okvare medija, bo to povečalo enakovredno odpornost proti seriji (ESR) kondenzatorja.Ker kondenzatorji običajno vzdržijo napetosti valovnega toka z visokim pakanjem, bodo višji upori prinesli večjo notranjo porabo energije in povečali temperaturo kondenzatorja, s čimer se je povečala stopnja odpovedi.Pravzaprav aluminijasti elektrolitski kondenzatorji običajno uporabljajo le približno 80%njegove nazivne napetosti.

V nizkotemperaturnih okoljih se bodo ESR kondenzatorjev močno povečali.Na primer, pod -40 stopinj Celzija se lahko odpornost poveča po vrstnem redu, kar bo pomembno vplivalo na delovanje moči.Če se kondenzator uporablja za izhodni terminal stikalnega napajanja, se lahko napetost izhodne valovanja znatno poveča.Poleg tega lahko zaradi frekvence ničelne točke ESR in izhodnih kondenzatorjev hitrost širine poveča število velikosti, vpliva na stabilnost regulacijskega obroča in povzroči, da moč niha in nestabilnost.Zato za prilagajanje močnim vibracijam za nadzor vezja običajno zahtevajo velike kompromise v prostoru in delo pri višji temperaturi.
Če povzamemo, čeprav so aluminijasti elektrolitski kondenzatorji nižji stroški, je treba v celoti razmisliti o vplivu njegovih pomanjkljivosti na delovanje izdelka.Kondenzator je treba razumno izbrati glede na delovno temperaturo in pričakovano življenjsko dobo, nazivna napetost pa je ustrezno zmanjšana, da se doseže nizko temperaturno delovanje, s čimer podaljša življenjsko dobo storitve.Hkrati razumejte in določite veljavno območje ESR, da pravilno oblikujete kontrolni obroč in izpolnjujete oblikovne zahteve zasnove.S temi ukrepi se lahko učinkovito izognemo skupnim napakam aluminijastih elektrolitskih kondenzatorjev in zagotoviti stabilnost in zanesljivost elektronskih izdelkov.