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贴片电容的特点:体积小,容量中等,电压高,频率高,esr低,损耗小等。
电解液电容的特点:大容量,低电压,低频率,大容差,大漏电流,大损耗等。
这说明在容值和耐压性能满足要求的情况下,贴片电容在大多数电路中都能被电解电容替代,只有两种情况:
在电源输出电路中,由于部分电源对esr的工作范围有要求,而陶瓷电容的esr基本偏低,因此在这类电路中用贴片电容代替电解电容时应注意esr的补偿问题;
在中低频(20hz~20khz)音频电路中,陶瓷电容在这种电路中会产生音频噪声。高频电解抛光电源
电解质电容取代陶瓷电容则更为复杂,首先贴片电容都是无极性的,在替换时要注意分辨电路的极性,切不可接错。
其次是电路的工作电压、工作频率是否符合电解电容的额定,当然电解电容也要注意温度的问题,千万不要把它放在大功率输出电路中。高频电解抛光电源
该产品优势有以下四个方面:紧凑轻巧,智慧友好。该款电解槽尺寸小、重量轻,更适宜应用于对土地面积或布署空间敏感的场景,适用多种制氢应用模式,适配风光储网能量接入。低直流电耗,寿命更长。通过---结构膜电极、表面改性处理的双极板和优化的流场结构,电解槽部件一致性、耐久性更高,,低直流电耗,设计寿命更长达10年。高频电解抛光电源
红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象.高频电解抛光电源
电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用---降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容-.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.高频电解抛光电源
加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22v,此时选择耐压为25v的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250v以上时,好选择耐压3v以上的电解电容。高频电解抛光电源
用于开关稳压电源输出整流的电解电容器,要求其阻抗频率特性在300khz甚至500khz时仍不呈现上升趋势。而普通电解电容器在100khz后就开始呈现上升趋势,用于开关电源输出整流滤波效果相对较差。笔者在实验中发现,普通cdii型中4700μf,16v电解电容器,用于开关电源输出滤波的纹波与尖峰并不比cd03hf型4700μf,16v高频电解电容器的低,同时普通电解电容器温升相对较高。当负载为突变情况时,用普通电解电容器的瞬态响应远不如高频电解电容器。高频电解抛光电源
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,其上的脉动电压频率仅有100赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量---数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。高频电解抛光电源
而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率---数万赫兹,甚至是数十兆赫兹。这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性。要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有---的滤波作用。高频电解抛光电源
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