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电容器损坏在开关电源中出现的故障现象
电容器的损坏、失效有以下几种情况:
1电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流例如彩电的开关电源、行输出电路中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路中,在较大的反向漏电流下-而短路损坏。电容器壳体膨胀电容器的绝缘介质是油性有机物质,在电容器运行过程中温度逐渐升高,箱体随之热胀冷缩本是一种正常现象,但当箱体密封受损空气、水分、杂质的侵入而使绝缘性能下降内部放电或击穿时,内部产生大量气体使箱体鼓起变形而膨胀。由于短路时流过电容器的电流很大,一般电容器都会爆裂或使其封口胶塞胀出。滤波电容短路后,常出现保险丝或限流电阻烧断、电源厚膜块或开关管、整流管击穿之类的故障。主要表现为整机“三无”,这种故障在各类开关电源中带有共性。
2电容器容量降低引起的低效或轻微漏电,其故障现象是电视图像“s”形扭曲或行不同步现象,对于现在的用iic总线的电视机出现一些---的故障现象,如果因影响使同步牌临界状态,伴音大可能影响到电视机的,使得伴章---出现。主要原因是电容器的参数改变,但没完全失效,在一定程度上还有作用,但达不到应有的作用,使得现有的故障现象出现。一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:c=q/u。而且此类故障不好判断与排除。
3电容器容量消失引起的失效、完全漏电或爆浆,是电源中电容出现故障后难判别与维修的故障,因为测量电容器件,用万用表测试一切正常,但将电容安装在电路上后,电容的容量就完全消失,这是电路中难维修的软故障之一,即元器件不能承受电压,一有电压的存在,容易就完全消失。笔者就以几个实例抛出问题,再举例着重讲述电解电容和瓷片电容在电路中的储能、滤波和去耦等功能。
电容器两端电压怎么计算?电容器两端电压公式
电容器两端的电压也符合欧姆定律
电容器两端的电压=流过电流*容抗,即u=ixc
电容的容抗xc=1/(ωc),ω为电流角频率ω=2πf
电流频率为f,市电为50hz,c为电容的容量。
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:c=q/u 。但电容的大小不是由q带电量或u电压决定的,即电容的决定式为:c=εs/4πkd 。现在cl11、cbb22等塑料薄膜电容器的绝缘电阻值可达到5000mω以上。其中,ε是一个常数,s为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为c=εs/dε为极板间介质的介电常数,s为极板面积,d为极板间的距离。
电容器的作用和工作原理
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。采用该补偿的优点是补偿---,高压线路和变压器上的无功电流减少了,而且低压干线和分支线上的无功电流也同时减少,线路压降和线路损耗同时减少。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μf以上的电容均为电解电容,而1μf以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正+、负-极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压学了以后的教程,可以用万用表观察,我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容1000μf,注意正极接正极,一般可以---效果。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。
众所周知,高频设计过程中总是需要功率因素足够高,但是由于电感性负载的存在,往往事与愿违,这时提高功率因数的常用方法就是给电感性负载并联电容器。由于制造工艺的原因,会造成大电容的分布电感比较大,导致高频性能不好,而小电容则---相反,so,如果为了让低频、高频信号都---地通过,那么就可以采用一个大电容再并上一个小电容的方式其实这已经是司空见惯的pcb布局之一了。在一些特殊的电路中,往往对电容器的电容量要求非常精1确,此时应选用允许偏差在±0。在处理旁路电容时需要注意一个问题,就是旁路电容的频率越高时,受到引线电感成分的影响也越大,因此一般建议使用贴片电容。
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