








电解电容器的筛选方法
在电场的作用下,单位时间内由于加热而消耗的能量称为损耗。各种电容器在一定的频率范围内都有其允许的损耗值。电容器的损耗主要由电容器各金属部件的介电损耗、导电损耗和电阻引起。电子镇流器用电解电容器存在的主要问题是耐压值不够或温度系数较差,导致电解电容器损坏。该方法是在电解电容器的极限工作电压条件下,通过充放电来检测电解电容器的质量。如果有条件,在高温下进行筛选。性能良好的电解电容器完好。 在电场的作用下,单位时间内由于加热而消耗的能量称为损耗。各种电容器在一定的频率范围内都有其允许的损耗值。电容器的损耗主要由电容器各金属部件的介电损耗、导电损耗和电阻引起。 在直流电场作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小。在交流电场作用下,电容器的损耗不仅与漏导有关,还与周期极化的建立过程有关。 随着频率的增加,普通电容器的电容量减小。电解电容器工作电压为6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63v、80V、100V、160V、200V、300V、400V,工作温度为-40°~+105℃(6.3~100V),-40~+85℃(100V以上)。它具有容量大、体积大、极性强等特点。一般用于直流电路的滤波和整流。目前常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。 电子镇流器用电解电容器存在的主要问题是耐压值不够或温度系数较差,导致电解电容器损坏。该方法是在电解电容器的极限工作电压条件下,通过充放电来检测电解电容器的质量。如果有条件,在高温下进行筛选。如果电解电容器的性能不够,当有一点泄漏时,其他电解电容器中储存的电荷就会通过电容器放电,导致性能较差的电容器被破坏。性能良好的电解电容器完好。主要元器件选型:T1用0-250V/1kW自耦变压器,T2用定制500W、220/380V升压隔离变压器。直流电压表为1000V。S1和S2可以代替机器上好的制动开关。灯泡用普通的当归灯即可。就用彩电上的延迟保险丝。

钽电容设计尺寸减小的因素
高效封装技术的发展是降低钽电容器设计尺寸的重要因素。在工业中常用的包装技术是引线框架设计。这种结构具有很高的制造效率,可以降低成本,提高生产能力。对于与空间无关的应用,这些设备仍然是可行的解决方案。map结构消除了现有电流环的机械引线框架,大大减小了电流环的尺寸。通过小化电流回路,可以显著降低ESL。ESL的减小对应于自谐振频率的增加,从而扩大了电容器的工作频率范围。 8高效封装技术的发展是降低钽电容器设计尺寸的重要因素。在工业中常用的包装技术是引线框架设计。这种结构具有很高的制造效率,可以降低成本,提高生产能力。对于与空间无关的应用,这些设备仍然是可行的解决方案。 然而,在许多以增加密度为主要设计标准的电子系统中,减小元件尺寸的能力是一个重要的优势。在这方面,制造商在包装技术方面取得了一些进展。如图5所示,与标准引线框架结构相比,无引线设计可以提高体积效率。通过减小提供外部连接所需的机械结构的尺寸,这些设备可以使用额外的可用空间来增大电容元件的尺寸,从而增大电容和/或电压。 在新一代的封装技术中,Vishay的专利多阵列封装(map)结构通过在封装末端使用金属化层提供外部连接,进一步提高了体积效率。该结构通过完全消除内部阳极连接,使电容器元件在可用体积范围内的尺寸大化。为了进一步说明容积效率的提高,见图6。从图中可以明显看出,电容器元件的体积增加了60%以上。这种增加可用于优化设备,以增加电容和/或电压,降低DCL并提高可靠性。 Vishal的另一个优点是减小了结构的尺寸。map结构消除了现有电流环的机械引线框架,大大减小了电流环的尺寸。通过小化电流回路,可以显著降低ESL。如图7所示,与标准引线框架结构相比,这种减少可以达到30%。ESL的减小对应于自谐振频率的增加,从而扩大了电容器的工作频率范围。


