








贴片铝电解的工作原理
贴片铝电解电容是极铝箔,介质是氧化铝靠近正极板,负极板不必是金属,只要它是导体,所以铝电解电容的负极电解液。事实上,铝电解电容是基于那层氧化铝,很薄,而正极板铝箔表面形状粗糙,凹坑不均匀,增加了有效面积。虽然氧化铝薄且耐高压,但它有方向性,只有正负时才能绝缘,这就是电解电容器具有极性的原因。此外,以电解液作为阴极电解电容,当介质破裂时,只要击穿电流不可持续,电容就可以自愈。 贴片铝电解电容是极铝箔,介质是氧化铝靠近正极板,负极板不必是金属,只要它是导体,所以铝电解电容的负极电解液。 理论上,非商业铝电解电容器只要在电解液中插入负极铅,就不需要额外的负极板。然而,作为一种实用产品,在电解液中添加一层铝箔作为电解液的导轨,因为它也类似于正片铝箔,所以常常被误解为负片。 因此,有必要依靠假负板与正极板之间的间隙,而电解电容器的容量可能小于相同体积的云母电容,因为负板与正片之间的间隙太大。如果你打开一个电解电容器,你就会知道,实际上,电解电容的层数并不多,很多人会想,那么大电容是从哪里来的呢?事实上,铝电解电容是基于那层氧化铝,很薄,而正极板铝箔表面形状粗糙,凹坑不均匀,增加了有效面积。负极通过电解液浸泡在纸上与氧化铝介质密切接触。虽然氧化铝薄且耐高压,但它有方向性,只有正负时才能绝缘,这就是电解电容器具有极性的原因。 电解液是用GAMMAD丁内酯有机溶剂和弱酸电容加热而得的传统的电解质。铝电解电容器的阴极一般是这种电解质。 贴片铝电解电容器在使用电解液阴极时有许多优点:一是液体与介质的接触面积大,有助于提高电容;二是电解液的高温电阻好,可采用SMT工艺,电压电阻也较强。此外,以电解液作为阴极电解电容,当介质破裂时,只要击穿电流不可持续,电容就可以自愈(自动生成金属氧化物)。

使用ntc来限制浪涌电流
如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。 当电源电路通电时,外部电源的能量首先传输到输入滤波电容器。如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。因此,在电路设计中,需要考虑如何限制浪涌电流。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。 为什么使用NTC来限制浪涌电流?NTC热敏电阻是具有负温度系数的热敏电阻,其电阻随温度的升高呈指数下降。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。当电源电路通电时,可视为对滤波器充电的过程。浪涌电流可通过将电压除以滤波电容器的等效串联电阻来估算,电流越大,对外围电路的破坏力越大。为了解决这个问题,简单的方法是添加一个NTC热敏电阻(下图1中的z1)以减小浪涌电流。此时,通电瞬间的浪涌电阻相当于电压除以NTC热敏电阻和滤波电容器的等效串联电阻之和例如,在25℃下使用10Ω的NTC热敏电阻,假设滤波电容器的等效串联电阻为1Ω,浪涌电流就会减小电流将减少到十分之一左右。可以看出,NTC热敏电阻的电阻越高,限制浪涌电流的效果越好。 当然,NTC热敏电阻的电阻不是越大越好。电阻越大,功耗越大。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。


