







固态电容与液体电容的差异固态铝电解电容的ESR很低,能耗很小。在高温、高频、大功率的条件下,固态电容器的低ESR特性可以充分吸收电路中电力线间的高幅电压,防止其对系统的干扰。另一方面,CPU使用多种工作模式,大部分时间在工作模式转换过程中。此时,固态电容器的高速充放电特性可以在瞬间输出高峰值电流,保证足够的电源供应,保证CPU的稳定运行。液体电解电容器在长期使用中,过热导致电解液膨胀,造成电容的损失,甚至超过沸点而引起膨胀爆裂! 高频低ESR特性是固态电解电容与液体电容差别的分水岭。固态铝电解电容的ESR很低,能耗很小。在高温、高频、大功率的条件下,固态电容器的低ESR特性可以充分吸收电路中电力线间的高幅电压,防止其对系统的干扰。 目前,CPU的功耗很大,主频率远远超过1GHz,峰值电流达到80A或以上,输出滤波器电容接近工作临界点。另一方面,CPU使用多种工作模式,大部分时间在工作模式转换过程中。当CPU从低功耗状态变为满载状态时,这种CPU的瞬时开关(一般小于5毫秒)需要从CPU电源电路的电容中获得大量的能量。此时,固态电容器的高速充放电特性可以在瞬间输出高峰值电流,保证足够的电源供应,保证CPU的稳定运行。

SMD电容器的放电与普通电容器不同。外接电源断开后,普通电容器的电荷将长期保持。如果你用手触摸它,它会通电,但是安全电容器没有这个问题。出于安全和EMC考虑,通常建议在电源插座处增加安全电容。经安全规程认证的产品对元器件和材料的绝缘、阻燃有严格的规定,但产品符合安全规定,不代表性能。非安全电源一旦发生短路,易引起火灾,严重影响用户的生命财产安全。因此,世界各国都非常严格地执行安全标准。 SMD电容器的放电与普通电容器不同。外接电源断开后,普通电容器的电荷将长期保持。如果你用手触摸它,它会通电,但是安全电容器没有这个问题。出于安全和EMC考虑,通常建议在电源插座处增加安全电容。 在安全电源处需要额外的电容器来抑制电磁干扰。它们分别用于电源滤波和共模和差模干扰的滤波。 SMD电容器的放电不同于普通电容器。外接电源断开后,普通电容器的电荷将长期保持。如果你用手触摸它,它会通电,但是安全电容器没有这个问题。考虑到安全性和电磁兼容性,一般建议在电源入口增加安全电容。 经安全规程认证的产品对元器件和材料的绝缘、阻燃有严格的规定,但产品符合安全规定,不代表性能。由于安全认证申请时间较长,也有严格的限制和要求。例如,中国EE认证不仅要求产品符EE标准,还要求工厂有一个相对完整的质量保证体系(类似于ISO9000审核),以确保批量生产过程中每一个产品都符EE的要求;此外EE组织应定期接受质量监督检查不规范。因此,制造商在申请安全认证时,会考虑产品本身的完善性和实用性。因为申请安全认证后,不允许随意更改、替换或修改,所以安全产品的起点远高于非安全产品。非安全电源在积尘、潮湿、高温、雷电、振动等条件下容易发生短路。非安全电源一旦发生短路,极易引起火灾,严重影响用户的生命财产安全。因此,世界各国都非常严格地执行安全标准。


