Ülkenizi veya bölgenizi seçin.

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

Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin ortak kusurlarından nasıl etkili bir şekilde kaçınılır

Düşük maliyet özellikleri nedeniyle, alüminyum elektrolitik kapasitörler uzun süredir güç tasarımı için yaygın bir seçim olmuştur.Bununla birlikte, sınırlı yaşamları ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklık ortamlarına duyarlılıkları ana kusurlarıdır.Alüminyum elektrolitik kapasitörler, elektrolitlere daldırılmış kağıt tabakalarının her iki tarafındaki metal ince dilimlerden oluşur.Kullanım süresi arttıkça, elektrolit yavaş yavaş buharlaşacaktır, bu da kapasitörün elektriksel özelliklerini etkileyecektir.Kapasitörlerin başarısızlığı, iç basıncın artmasına neden olabilir, böylece yanıcı, aşındırıcı gazlar salınabilir ve hatta patlayabilir.
Kapasitörün elektrolit buharlaşma hızı çalışma sıcaklığı ile yakından ilişkilidir.Çalışma sıcaklığı 10 santigrat derece azalırsa, kapasitörün ömrü ikiye katlanabilir.Bir kapasitörün nominal ömrü genellikle maksimum nominal sıcaklıkta hesaplanır.Tipik derecelendirilmiş ömür 1000 saat 105 santigrat derecedir.Örneğin, uzun ömür uygulamaları gibi LED ampuller durumunda, kapasitörler yaşam darboğazlarının bir sorunu haline gelir.25.000'inin yaşam gereksinimlerini karşılamak için, kapasitörün çalışma sıcaklığı 65 santigrat dereceyi aşmamalıdır, bu da özellikle yüksek sıcaklık ortamlarında zorlayıcıdır.
Ek olarak, kapasitörün yaşam sıcaklığı bağımlılığı, nominal voltajı azaltma yöntemini de etkiler.İlk olarak, ortam arızası olasılığını azaltmak için kapasitörün nominal voltajını arttırmayı düşünebilse de, bu, kapasitörün eşdeğer seri direncini (ESR) artıracaktır.Kapasitörler genellikle yüksek portatif dalga akımı stresine dayandığından, daha yüksek dirençler daha fazla iç güç tüketimi getirecek ve kapasitörün sıcaklığını artıracak, böylece arıza oranını artıracaktır.Aslında, alüminyum elektrolitik kapasitörler genellikle nominal voltajının sadece%80'ini kullanır.

Düşük sıcaklık ortamlarında, kapasitörlerin ESR'leri keskin bir şekilde artacaktır.Örneğin, -40 santigrat derecenin altında, direnç sırayla artabilir, bu da gücün performansını önemli ölçüde etkileyecektir.Kondansatör, anahtarlama güç kaynağının çıkış terminali için kullanılırsa, çıkış dalgalanma voltajı önemli ölçüde artabilir.Ek olarak, ESR ve çıkış kapasitörlerinin sıfır noktası frekansı nedeniyle, genişlik hızı büyüklük sayısını artırabilir, kontrol halkasının stabilitesini etkileyebilir ve gücün salınma ve kararsızlığa neden olabilir.Bu nedenle, güçlü titreşimlere uyum sağlamak için, devreyi kontrol etmek genellikle uzayda büyük tavizler gerektirir ve daha yüksek bir sıcaklıkta çalışır.
Özetle, alüminyum elektrolitik kapasitörler daha düşük bir maliyet olmasına rağmen, eksikliklerinin ürün performansı üzerindeki etkisini tam olarak dikkate almak gerekir.Kapasitörün iş sıcaklığına ve beklenen ömrüne göre makul bir şekilde seçilmesi gerekir ve düşük sıcaklık çalışması elde etmek için nominal voltaj uygun şekilde azaltılır, böylece hizmet ömrünü uzatır.Aynı zamanda, kontrol halkasını doğru bir şekilde tasarlamak ve tasarımın tasarım gereksinimlerini karşılamak için geçerli ESR aralığını anlayın ve belirleyin.Bu önlemler sayesinde, alüminyum elektrolitik kapasitörlerin ortak kusurları etkili bir şekilde önlenebilir ve elektronik ürünlerin stabilitesi ve güvenilirliği sağlanabilir.