电解电容的知识
电解 电容
电解电容
电解电容是电容的一种,含有电解质,所以不能用电烙铁直接焊接。
电解电容有两个电极,分别与电源的正负极相连,另一个电极通过一个筛孔进行接地。
电解电容通常用于电路中的滤波、退耦、低频交流电路中的储能等。
电解电容的制造工艺是在两块金属极板之间装入一个薄膜绝缘层和电解质,然后密封在金属外壳中。
这个薄膜绝缘层可以是有机薄膜(PTC 材料)或无机薄膜(NBR)。
电解电容可以用于直流电压或交流电压,如果用于交流电,通常需要选择高频电解电容。
在电路中,电解电容主要起到“储能”的作用,此外还具有阻低频交流成分、滤除杂波、改善电路中的阻抗匹配、稳定电路的直流工作电压等功能。
但电解电容的不足之处在于其等效串联电感导致高频信号被明显衰减,同时在使用中受到环境温度、湿度、触点氧化等条件的影响容易失效。
以上内容仅供参考,建议咨询专业的电子技术专业人士,获取更准确的信息。
电解电容基础知识培训
电解电容基础知识培训首先,在深入学习了解电解电容之前,我们必须给电容下个定义,这里我援引一位IT界资深硬件专业人士万鹏先生的一个定义:电容就是两块导体之间夹杂着一块绝缘体而构成的一种电子元器件。
从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,并且不考虑介质漏电和自放电效应,电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。
电容的产量占到全球电子元器件产量的40%以上。
基本上所有的电子产品,里面都有电容的存在。
电容是两块导体(阴极和阳极)夹杂着一块绝缘体(介质)构成的电子元器件。
因此,电容首先按照介质来分类。
根据介质的不同,可将电容分为三大类:无机介质电容、有机介质电容和电解电容。
这里,我们着重研究电解电容。
如果说电容是电子元器件中最重要和不可取代的元件的话,那么电解电容器又在整个电容产业中占据了半壁江山。
我国电解电容年产量 300亿只,且年平均增长率高达 30%,占全球电解电容产量的 1/3以上。
大家别小看电解电容,它其实是一个国家的工业能力和技术水平的反映。
世界上最先进的电解电容的设计和生产国是美国和日本,顶级的电解电容器的生产工艺要求非常高,别看我国电解电容产量这么高,可是各项核心技术都掌握在其它国家手里,我国也就能算来料加工的“世界工厂”而已,自主力量还很薄弱,并且生产的产品也都以低档的为主。
因此,对于电解电容的研究,具有十分重要的意义。
2. (电解)电容的作用:电容的用途非常多,主要有如下几种:1 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过;2 退耦:为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路,将不需要的交流信号去掉;3 耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路;4 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响进行补偿,改善电路的稳定性;5 计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数;6 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机;7 滤波:电源电路中将交流电压滤成平滑的直流电压减小负载电路的纹波干扰;8 储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
电解电容温度和寿命
电解电容温度和寿命
电解电容是一种常见的电子元件,用于储存电荷并在电路中起到滤波和耦合作用。
然而,电解电容在工作过程中会受到温度的影响,从而影响其性能和寿命。
本文将介绍电解电容的温度特性和寿命相关知识。
首先,我们来看电解电容的温度特性。
电解电容在工作时会发热,温度升高会导致电容器内部的电解液膨胀,从而影响电容器的性能。
一般来说,电解电容的工作温度范围是-40℃至105℃,超出这个范围电容器的性能会明显下降。
此外,温度还会影响电解电容的电容值和泄漏电流。
温度升高会使电容值减小,泄漏电流增加,从而影响电容器的稳定性和性能。
其次,电解电容的寿命也和温度密切相关。
电解电容的寿命一般用电解电容的工作温度和电容器内部电解液的性质来评估。
电容器内部的电解液会随着温度的升高而蒸发,从而减少电容器的电解液,导致电容器的寿命缩短。
此外,电容器的电极和电解液之间的化学反应也会受到温度的影响,从而影响电容器的寿命。
一般来说,电解电容的寿命随着温度的升高而减少,因此在电路设计中需要考虑电容器的工作温度范围,以确保电容器的长期稳定性和可靠性。
总的来说,电解电容的温度和寿命是电容器性能的重要参数,工程师在电路设计和电容器选型时需要考虑电容器的工作温度范围和寿命特性,以确保电容器在不同工作环境下能够稳定工作并具有长寿命。
通过合理的电容器选型和电路设计,可以有效提高电容器的稳定性和可靠性,从而保证电路的正常工作和性能。
希望以上内容能帮助您更好地了解电解电容的温度和寿命特性,对电容器的选型和电路设计有所帮助。
如果有其他问题,欢迎继续咨询。
硬件十万个为什么:电解电容基础知识
硬件十万个为什么:电解电容基础知识
因为电容的充电需要一定的时间,所以可以利用电容来实现硬件的延时。
在电容在4.7uF以上,我们通常选用电解电容,特点是精度小,容量大。
小容量电容为瓷片电容,一般为贴片式的,也有插件式的。
特点容量小,精度高。
一般在电源电路中和点解电容配合使用。
一般情况下,电源负载对后面电路输送能量时,都接一个储能电容。
电解电容可以储能一般滤掉低频波,对高频波过滤一般。
一般加个瓷片电容滤高频波。
有极性的电容一定不能接反,否则电容会短路容易发生爆炸。
C1为无极性电容,C2为极性电容。
瓷片电容没有极性。
特点容量小精度高无极性,多用于滤波电路,长用于震荡电路中。
电容量为几皮法到几百纳法。
如100纳法的104电容。
可以滤。
电容器常识
话题:电解电容器的知识资料由电解电容知名品牌美国CDE公司提供1,电解电容器的构造腐蚀 Etching阳极和阴极金属箔是由高纯度的,很薄的只有0.02—0.1mm铝箔做成的,为了增加盘面积和电容量,与电解液接触的表面积的增加是通过蚀刻金属箔去溶解铝,使整个铝箔的表面形成一个高密度的网状的有几十亿个精细微管道的结构。
化成 Forming阳极箔上有电容器的电介质。
电介质是一层很薄的铝氧化物,AL2O3,那是一个在阳极箔上的化学生长过程,这个过程叫“化成”。
这个电压是最后电容器额定电压的135%-200%。
阴极箔不用化成,它保持着很高的表面积和高密度的蚀刻模式。
氧化膜的耐电压不足和电解液自身的闪火放电都会造成短路。
卷绕 Winding电容元件的卷绕是一层隔离纸,一层阳极箔,另一层隔离纸和阴极箔。
这些隔离纸防止箔之间接触形成短路,这些隔离物后来保留住电解液。
在卷绕铝箔芯子或卷绕过程中为后来连接电容器端子附上箔。
最好的方法是通过冷焊,把箔焊上带子,冷焊可以减少短路失效,有更好的高纹波电流性能和放电性能。
内引出端面切口、与引出端铆接的箔条和电极箔剖面的切口都会有毛刺,从而造成相对电极间短路。
电容器发热芯包膨胀和安全阀打开时的压力冲击,芯包发生变形,导致电极间短路。
封口 Sealing电容元件被密封在一个罐子里。
为了释放氢,密封圈不是密闭的,它经常是压力封闭的即将罐子的边沿滚进一个橡胶垫圈,一个橡胶末端插销或滚进压成石碳酸薄板的橡胶。
太紧则密封会导致压力增加,太松则密封会因为电解液的可允许的流失而导致缩短寿命。
2, 电容量电容量公差Capacitance Tolerance电容量的公差是指可允许的电容量的最大值和最小值,用相对于额定电容量的百分数的增加和减少来表示,即ΔC/C。
电容量的温度特性Capacitance Temperature characteristics电容量随温度的变化而变化。
这个变化的本身很小程度上是依赖于额定电压和电容的尺寸的。
电解电容 220uf 50v
电解电容 220uf 50v电解电容220uf 50v 是一种常见的电子元件,它在电路中起着储存电能和平稳输出的作用。
下面我将以人类的视角来描述它的特点和应用。
让我们来了解一下电解电容的基本结构和工作原理。
电解电容由两个电极和一个电解质组成。
其中,一个电极被称为阳极,另一个被称为阴极。
电解质则是一种导电液体或者固体。
当电解电容器处于充电状态时,正极会吸收电子,负极则会释放电子,形成电势差。
而在放电状态下,电解电容器会释放储存的电能,使电路得到平稳的电源供应。
电解电容的容量单位是uf,即微法。
这个单位表示了电容器可以储存电能的能力。
而电压单位是v,即伏特。
这个单位表示了电解电容器可以承受的最大电压。
对于220uf 50v 的电解电容来说,它可以储存较大的电能,并且可以承受高达50伏特的电压,因此在各种电子设备中得到广泛应用。
电解电容在电子电路中起着重要的作用。
它可以平滑电流,减小电压的波动,从而保护其他电子元件不受损坏。
同时,电解电容还可以在电路中提供临时的电源,使电路在断电或者电压不稳定的情况下继续工作。
这在一些需要稳定电压输出的场合非常重要,比如音频放大器、电源滤波器等。
除了上述应用外,电解电容还被广泛应用于电子设备的维修和改装中。
当电子元件老化或者损坏时,将电解电容进行更换可以解决很多问题,恢复设备的正常工作。
因此,学习如何正确选择和更换电解电容成为了电子爱好者和维修工程师的基本技能。
电解电容220uf 50v 是一种常见的电子元件,它在电路中扮演着平稳输出和储存电能的重要角色。
它的容量和电压特性使其在各种电子设备中得到广泛应用。
同时,它也在电子维修和改装中发挥着重要的作用。
希望通过对电解电容的了解,能够让读者对电子元件有更深入的认识,以及对电子设备的工作原理有更清晰的了解。
电解电容知识
电解电容知识电解电容是一种重要的电子元件,在电子电路中起着重要的作用。
本文将详细介绍电解电容的基本原理、结构、应用以及常见问题等内容。
一、基本原理电解电容是一种带有电解质的电容器,它的构造基本上由阳极、阴极和电解质组成。
当正向电压施加于阳极时,阴极上的电解质会发生电化学反应,形成绝缘膜。
这个绝缘膜起到了存储电荷的作用,使得电解电容能够在电路中起到存储和释放电能的作用。
电解电容的重要特点之一是极性,它们具有正向和负向电极的区别。
正极是阳极,由铝箔或铝铸件制成;负极是阴极,由铝箔和导电涂层构成。
这种极性使得电解电容在直流电路中有特殊的应用。
二、结构与类型电解电容一般由铝电解电容和钽电解电容两种类型。
以下将对它们的结构和特点进行介绍。
1. 铝电解电容:铝电解电容器的极板由铝箔制成,一般涂有氧化铝膜。
氧化铝膜是通过对阳极进行阳极氧化处理而得到的,它的薄膜绝缘性能很好,能够承受较高的电压。
铝电解电容器容量较大,成本较低,广泛应用于电子产品中。
2. 钽电解电容:钽电解电容器的极板由钽金属制成,与铝电解电容器相比,它的绝缘氧化膜更薄,但电容量更大。
钽电解电容器具有体积小、电容量大、工作稳定等特点,广泛应用于高端电子设备中,如通信设备、航天器等。
三、应用领域电解电容在电子电路中应用广泛,以下列举了几个常见的应用领域。
1. 电源滤波:在直流电源中,电解电容用于平滑电压波动,防止纹波对电路的干扰。
2. 信号耦合:在放大器电路中,电解电容用于传送信号的交流部分,将信号耦合到下一个级联放大器。
3. 延迟电路:电解电容的充放电特性使其成为延迟电路的重要组成部分,能够稳定地控制电路的时间常数。
4. 电解电容放电:电解电容器在断电或停电后能够持续释放储存在其中的电能,用于保护电路中的重要设备。
四、常见问题1. 电解电容极性:电解电容具有正极和负极之分,连接时应确保正确的电极连接,否则电容器可能会烧坏。
2. 电容值和电压额定值:在选用电解电容时,要根据电路的需求选择合适的电容值和电压额定值,以避免电容器过载或工作不稳定的问题。
电解电容_纹波_温度_寿命_计算
电解电容_纹波_温度_寿命_计算电解电容器是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。
在实际应用中,电解电容器的性能参数包括电解电容、纹波电压、温度和寿命等。
1.电解电容电解电容是指电容器的额定值,单位是法拉(F)。
电解电容主要取决于电解液的种类和容量,以及电容器的结构和材料。
一般来说,电解电容越大,存储电荷的能力越强。
2.纹波电压纹波电压是指在交流电路中,电解电容器上的电压变化。
由于电解电容器的内部结构,它对交流信号的响应能力有限,会有一定程度的电压波动。
纹波电压越小,说明电解电容器对交流信号的滤波效果越好。
3.温度温度是电解电容器性能的重要影响因素之一、温度过高会导致电解液的蒸发、内阻上升,从而影响电解电容器的工作稳定性和寿命。
一般来说,电解电容器的温度范围应在指定范围内使用,过高或过低的温度都会对性能产生不良影响。
4.寿命电解电容器的寿命是指其可靠工作的时间。
电解电容器的寿命主要受电解液的腐蚀性和电容器的结构质量等因素影响。
一般来说,电解电容器具有一定的工作寿命,超过寿命后可能会出现容值下降、纹波电压增加等问题。
计算电解电容器的性能参数需要根据具体的电容器型号和规格,以及电路的设计要求进行分析和计算。
以下是一些常用的电解电容器的计算公式:1.电容器的纹波电压计算公式:纹波电压=(I*t)/(C*ΔV)其中,I是负载电流,t是纹波时间周期,C是电解电容容量,ΔV是纹波电压的标准值。
2.电解电容器的额定寿命计算公式:寿命=(T/ΔT)^k其中,T是电解电容器的工作温度,ΔT是电容器工作温度与最大允许温度的差值,k是材料系数。
在实际应用中,电解电容器的纹波和寿命通常是通过实验和测试得出的,也可以根据电解液种类和电容器的结构参数进行估算。
对于设计师来说,选用合适的电解电容器和合理的工作条件是确保电子设备正常工作和提高寿命的关键。
stone电解电容
STONE电解电容是一种电容器,主要用于电子设备中。
电解电容是电子设备中非常重要的元件,它们可以储存电荷并提供电流。
STONE电解电容通常具有较高的容量和较低的电阻,因此它们在许多应用中都很有用。
STONE电解电容通常由两个电极组成,一个为正极,另一个为负极。
它们使用电解质作为绝缘材料,因此被称为“电解电容”。
电解质是一种能够传递电荷的物质,它可以存在于正电极和负电极之间,并且是电容器的关键组成部分。
STONE电解电容的主要特点是其高容量和低电阻。
由于其高容量,它们可以存储大量的电荷,从而提供较大的电流。
此外,由于其低电阻,它们可以快速地传递电荷,从而在需要时提供电流。
STONE电解电容的应用范围很广。
在许多电子设备中,例如音响设备、电脑硬件、照明设备等,都需要使用电解电容。
它们还可以用于电源供应器、电源滤波器、开关电源等电源设备中。
总之,STONE电解电容是一种非常重要的电子元件,它们在许多电子设备和电源设备中都有应用。
由于其高容量和低电阻的特性,它们在许多应用中都很有用。
电解电容知识
电容的种类很多,为了区别开来,常用几个拉丁字母来表示电容的类别。第一个字母C表示电 容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。上图是小型纸介电容,下图是 立式矩开密封纸介电容。表1列出电容的类别和符号。表2是常用电容的几项特性. 顺序 类别 名称 简称 称号
>1000~10000
可变电容 最小>7pF 最大<1100pF 100以上 低频,高频
>500
2) 电容的标志方法: (1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 (2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位: P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF 的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。 (3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的, 位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
3. 额定电压( U R )。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上 的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应用在高电压场和时,必须注 意电晕的影响。电晕是由于在介质 / 电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄 生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容 器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容器的额定电压。
华升电解电容
华升电解电容
华升电解电容是一种常用的电子元件,其原理和应用十分广泛。
本文将介绍华升电解电容的基本知识和相关应用,以人类的视角进行描述。
华升电解电容是一种能够储存电荷的装置,它由两个电极和电解质组成。
电解质通常是一种液体或固体,能够导电。
当电解质中施加电压时,正电荷会在一个电极上积累,而负电荷则在另一个电极上积累。
这样就形成了电势差,电解电容储存了电荷。
华升电解电容有着许多优点,例如体积小、容量大、电压稳定等。
由于其容量大,广泛应用于电子设备中的电源滤波电路中。
在电源滤波电路中,华升电解电容能够平滑电源输出的直流电压,减小电压波动,提供稳定的电源供应。
除了电源滤波电路,华升电解电容还常见于音频放大器中。
在音频放大器中,华升电解电容能够滤除音频信号中的低频噪声,提高音质。
它能够使音频信号更加纯净,音乐更加动听。
在电子设备的维修和维护中,华升电解电容也扮演着重要的角色。
由于长时间使用或者老化,电解电容可能会失效,导致设备故障。
此时,只需要更换电解电容,就能够修复设备。
因此,掌握华升电解电容的相关知识对于电子维修人员来说是非常重要的。
华升电解电容作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的
应用。
它的容量大、体积小、稳定性强,使得它成为了电子设备中不可或缺的一部分。
无论是在电源滤波电路中,还是在音频放大器中,华升电解电容都能够发挥重要的作用。
对于电子维修人员来说,掌握华升电解电容的相关知识是必不可少的。
希望本文能够对读者了解华升电解电容有所帮助。
钽电解电容器的基本知识
壳号
1 2 3 4
允许功率损耗 参考外形尺寸
直径×高 (mm) 3.2×8
5×12
6×14
8×14
功率损耗 (W)
0.09 0.10 0.125 0.18
温度降额系数
温度 (℃)
25 85 125
降额系数
1 0.9 0.4
非固体电解质钽电容器的最大纹波电流有效值
壳号
参考外形尺寸
最大纹波电流值
4
直径×高(mm)
第一章 钽电解电容器的基本知识
一、 电解电容器的基本知识 1. 概念
电容器是由两极板中间夹绝缘介质层组成。绝缘层是陶瓷的我们称为陶瓷电 容器,绝缘层是纸的称为纸介电容器,而绝缘介质层是由作为极板的金属,经电 化学反应生成的金属氧化物组成的,这种电容器我们称为电解电容器,这种金属 氧化物具有单向导电性,因此电解电容器具有极性。当这种金属是钽时,我们叫 钽电解电容器,这种金属是铝时,我们称为铝电解电容器。钽这种金属作为电解 电容器的阳极,钽金属氧化物作为绝缘介质层,当引出阴极为液体、凝胶、糊状 的称为非固体电解电质钽容器,引出阴极为固体的叫固体电解质钽电容器。由电 解电容器的结构,我们可以推断其以下性能特点。 2. 电解电容器的性能特点 1) 单位体积内所具有的电容量特别大,当要求几十微法以上的电容量时,只有从 电解电容器方面去考虑,广泛应用在电源滤波,交流旁路、储能等、直流电源 系统的退耦以及耦合等用途上。 2) 具有单向导电性,即所谓有极性。因此不能使用在纯交流电路中。非固体钽电 解电容器不能承受反向电压;而固体钽电解电容器能承受的反向电压最大不超 过 1V。如果电容器长期使用在有反向电压的电路中,请选用双极性电解电容器, 而双极性电解电容器仅仅改变了电容器的结构,并没改变氧化膜的单向导电性, 因此也只能在极性变换而频率不太高的直流或脉动电路中使用。 3) 工作电压受到限制。非固体钽电解电容器的额定工作电压一般为 125V,最高不
电解电容基础知识
电解电容基础知识1,标称参数就是电容器外壳上所列出的数值。
*静电容量,用UF表示。
就不多说了。
*工作电压(working voltage)简称WV,应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压。
*温度常见的大多为85度、105度。
高温条件下(例如纯甲类功放)要优选105度标称的。
一般情况下优选高温度系数的对于改善其他参数性能也有积极的帮助。
2 ,散逸因数dissipation factor(DF)有时DF值也用损失角tan表示。
DF值是高还是低,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。
频率愈高DF值愈高,温度愈高DF值也愈高。
DF 值一般不标注在电容器上或规格介绍上面。
在DIY选取电容时,可优先考虑选取更高耐压的,比如工作电压为45V时,选用50V的就不很合理。
尽管使用50V的从承受电压正常工作方面并无不妥,但从DF值方面考虑就欠缺一些。
使用63V或71V耐压的会有更好的表现的。
当然再高了性价比上就不合算了。
3 ,等效串联电阻ESRESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好。
当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低。
当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低ESR。
低频时ESR高,高频时ESR低,高温也会使ESR上升。
等效串联电阻ESR 很多品牌可以从规格说明书上查到。
4,漏电流一看就明白,就是漏电!铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。
不用说,漏电流当然是越小越好。
电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。
反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。
结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。
真是好处多多,唯价格上会高一些。
有个说法,既电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导致电解电容的极化而降低涟波电流,增大ESR,从而提早老化。
电解电容知识
-25℃ ℃
1
ESR ( ) Impedance( )
+20℃ ℃ +65℃ ℃
-25℃ ℃
0.1
+105℃ ℃
+20℃ ℃ +65℃ ℃ +105℃ ℃
0.01 100 1K 10K 100K
Frequency (Hz) Impedance & ESR vs. Frequency Characteristics
端子
A d
電容器是由兩片相對之電极間加入介質構成的 ( K為介質常數 為電極板有效面 為介質常數,A為電極板有效面 電容量( 為介質常數 電容量 C ) 積,d為電極板間的距離 為電極板間的距離
∝ K A d
電解電容器的种類
依電气絕緣體可分: 依電气絕緣體可分
1.非電解電容器 非電解電容器 * 第一、二電极導體只要是導體即可 通常是由金屬組成 第一、二電极導體只要是導體即可,通常是由金屬組成 * 電气絕緣體為云母、磁器、塑膠等 電气絕緣體為云母、磁器、 * 通常以絕緣物的名稱加以命名 2. 電解電容器 * 第一電极導體為陽极 媸為正箔 第一電极導體為陽极, * 電气絕緣體由氧化皮膜組成 電解液能在陽极箔表面生成一 電气絕緣體由氧化皮膜組成,電解液能在陽极箔表面生成一 种具有絕緣性能的氧化皮膜,鋁箔化成電壓不同 鋁箔化成電壓不同,氧化皮膜的厚 种具有絕緣性能的氧化皮膜 鋁箔化成電壓不同 氧化皮膜的厚 度也不同,氧化皮膜厚薄与正箔的電壓大小成正比 氧化皮膜厚薄与正箔的電壓大小成正比,氧化皮膜厚 度也不同 氧化皮膜厚薄与正箔的電壓大小成正比 氧化皮膜厚 度每1V約為 ~20 埃 度每 約為15 約為 * 第二電极導體為電解質
4.紋波電流 4.紋波電流 超過額定的紋波電流將會使電容本體發熱, 超過額定的紋波電流將會使電容本體發熱,一方面使 電容值衰減, 電容值衰減,上方面可導致防爆孔作用 5.端子 5.端子 電容器端子或CP線端子注意不能加施重力、彎折、 CP線端子注意不能加施重力 電容器端子或CP線端子注意不能加施重力、彎折、拖 拉等外力、基板移動切忌提拿電容本體或撞緊, 拉等外力、基板移動切忌提拿電容本體或撞緊,否則將 損電容本體之結構, 損電容本體之結構, 6.基板的孔穴與間距 6.基板的孔穴與間距 插件基板在設計時,請配合電容器的端子間距設定, 插件基板在設計時,請配合電容器的端子間距設定,這 樣才不致於因端子間距不符而於插入時, 樣才不致於因端子間距不符而於插入時,電容器端子承 受至不確之力量,造成短路、斷線、 受至不確之力量,造成短路、斷線、破壞到電容器之結 構而形成漏液、 構而形成漏液、密閉的破壞影到電容器的使用壽命
3300uf 电解电容
3300uf 电解电容
3300uF的电解电容是一种电容器,其电容值为3300微法(μF),是用于存储电荷的元件之一。
电解电容器的主要特点是其较高的电容量和极性,通常用于直流电路中。
以下是一些关于3300uF电解电容的一般特性和用途:
电容值:3300微法(μF),表示它可以存储的电荷量。
电压额定值:电解电容器通常还有一个额定的电压值,表示它可以承受的最大电压。
在选择电解电容时,需要确保电压等级大于或等于电路中的工作电压。
极性:电解电容器是极性元件,具有正负极之分。
通常带有标记,指示其正极和负极。
接线时必须注意极性,否则可能损坏电容器或导致电路故障。
用途:3300uF电解电容常用于各种电源滤波电路、直流稳压电路、脉冲电路以及需求较大电容存储的电路中,用于平滑直流电压、稳定电压和过滤电源噪声等。
在设计和使用电子电路时,选择正确的电容器很重要,以确保电路的性能和稳定性。
1。
电解电容知识
什么是电容,电容的用途引用万鹏原话:电容就是两块导体中间夹着一块绝缘体构成的电子元件,就像三明治一样。
电容是电子设备中最基础也是最重要的元件之一。
电容的产量占全球电子元器件产品(其它的还有电阻、电感等)中的40%以上。
基本上所有的电子设备,小到闪盘、数码相机,大到航天飞机、火箭中都可以见到它的身影。
作为一种最基本的电子元器件,电容对于电子设备来说就象食品对于人一样不可缺少。
小小一颗电容却是一个国家工业技术能力的完全体现,尤其是高档电容所代表的是本国精密加工、化工、、材料、基础研究的水平(美国、日本是世界上电容设计研究能力最高的两个国家)大家千万别小看它,其高档产品的设计制造要求甚至不亚于CPU。
同样是这棵不起眼的电容,上到神五,下到U盘,可以说有电源的地方就有它。
用途:1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
例如相机闪光灯,加热设备等等。
(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
电容分类:无机介质电容有机介质电容双电层电容电解电容这里只介绍电解电容日系传统电解液电容分类(等级分类可能有些不对)品牌:Nichicon (尼康) NCC(日本化工) Rubycon(红宝石) SANYO(三洋) Matsushita(松下) 等级型号: HE KY YXF,YXG MV-AX,MV-CX FC (P2,P3,K6时代等级)HD,HV KZE ZL,ZLH MV-WX FM (P3,K7时代等级)HM,HC KZG MBZ MV-WG FJ (K7,P4,K8,P4+ 时代高级电容)HN KZJ MCZ (更高一级的电容,市面上极少见到)HZ KZV (电解电容之王.)特征: 防暴纹是“十”字"奔驰"防暴纹防暴纹为英文字母“K”字型防暴纹是奇怪的T 字防爆纹别看见“十”字就叫侧面注有“Rubycon”字样看下图与M 的标记台系里“十”字很多侧面盾形标志这些传统电容在主板上大量采用(又是万鹏原话)主板产品因为面积大,可以用稳压电源,这样开关频率相对较低,所以没必要太好的电容,而显卡因为面积小,对电容要求就高。
700v电解电容
1. 电压等级:确保电解电容器的电压等级(700V)能够满足电路中的最高电压要求,以 防止过电压损坏。
2. 容量:根据电路的需求选择适当的容量,以确保电容器能够存储足够的电荷。
3. 极性:电解电容器具有极性,必须正确连接正极和负极,否则可能导致电容器损坏或电 路故障。
700v电解电容
4. 工作温度范围:了解电解电容器的工作温度范围,以确保在合适的温度条件下使用。
5. 寿命:电解电容器有一定的使用寿命,需要根据应用的要求选择合适的寿命。
需要注意的是,使用电解电容器时,应遵循电容器的规格和使用说明,以确保安全和可靠 性。在进行电路设计和组装时,也应考虑电解电容器的尺寸、电容值和电压等级,以满足电 路要求。
700v电解电容
700V电解电容是一种电容器,可以承受最高电压为700伏特(V)的工作条件。电解电容 器是一种常见的电容器类型,其内部结构由两个电极(正极和负极)之间的电解质液体(电 解液)和一个绝缘层组成。
700V电解电容通常用于需要承受高电压的电子电路和电源应用中。它们可以存储电荷并 在电路中提供稳定的电压。电解电容器的容量(电容值)通常以法拉(F)为单位进行表示, 容量的大小决定了电容器可以存储的电荷量。
电解电容105c -回复
电解电容105c -回复关于电解电容的105C温度特性,以下将逐步阐述其相关内容。
第一步:什么是电解电容?电解电容是一种常见的电子元件,它能够存储电荷并释放能量。
其结构由两个电极(正极和负极)以及在两个电极之间的电解质组成。
当电容器外加电压时,电解质会发生氧化还原反应,从而存储电荷。
第二步:什么是105C温度特性?105C是电解电容器的最高允许工作温度。
温度特性描述了电解电容器在不同温度下的性能变化情况。
由于电解电容器的主要材料是电解质,不同的温度会对电解质的电导率、内阻和容量等性能参数产生影响。
第三步:电解电容的温度特性参数有哪些?电解电容的温度特性主要包括电容值降低、等效串联电阻增加和寿命缩短。
温度越高,这些参数的变化越明显。
一般来说,电容值随着温度的升高而减小,而等效串联电阻随温度升高而增加。
此外,高温下,电解质会逐渐蒸发,导致电容器寿命缩短。
第四步:如何评估105C电解电容的温度特性?评估105C电解电容的温度特性需要借助厂商提供的相关数据和实验结果。
厂商通常会提供温度特性曲线,可以帮助用户了解电容值、等效串联电阻和寿命随温度变化的趋势。
此外,用户也可进行实验测试,通过不同温度下的电容测量和电流测试,从而评估电容器的温度特性。
第五步:如何应对105C电解电容的温度特性?为了应对105C电解电容的温度特性,可以采取以下措施:1. 在使用过程中尽量避免超过电容器的最大工作温度。
2. 根据电容器的温度特性曲线,合理选择电容器的额定温度范围。
3. 如果需要在高温环境下使用电解电容器,可以选择耐高温型号或使用散热措施来降低温度。
4. 定期检查电容器的工作状态并及时更换老化或损坏的电容。
总结:105C温度特性是指电解电容在最高允许工作温度下的性能表现。
电解电容的电容值、等效串联电阻和寿命等参数会随着温度的升高而发生变化。
评估105C电解电容的温度特性需要借助厂商提供的数据和实验结果,并可以采取相应措施来应对其温度特性。
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电解电容的知识资料由电解电容知名品牌美国CDE公司提供1,电解电容器的构造腐蚀 Etching阳极和阴极金属箔是由高纯度的,很薄的只有0.02—0.1mm铝箔做成的,为了增加盘面积和电容量,与电解液接触的表面积的增加是通过蚀刻金属箔去溶解铝,使整个铝箔的表面形成一个高密度的网状的有几十亿个精细微管道的结构.化成 Forming阳极箔上有电容器的电介质.电介质是一层很薄的铝氧化物,AL2O3,那是一个在阳极箔上的化学生长过程,这个过程叫“化成”.这个电压是最后电容器额定电压的135%-200%.阴极箔不用化成,它保持着很高的表面积和高密度的蚀刻模式.氧化膜的耐电压不足和电解液自身的闪火放电都会造成短路.卷绕 Winding电容元件的卷绕是一层隔离纸,一层阳极箔,另一层隔离纸和阴极箔.这些隔离纸防止箔之间接触形成短路,这些隔离物后来保留住电解液.在卷绕铝箔芯子或卷绕过程中为后来连接电容器端子附上箔.最好的方法是通过冷焊,把箔焊上带子,冷焊可以减少短路失效,有更好的高纹波电流性能和放电性能.内引出端面切口、与引出端铆接的箔条和电极箔剖面的切口都会有毛刺,从而造成相对电极间短路.电容器发热芯包膨胀和安全阀打开时的压力冲击,芯包发生变形,导致电极间短路.封口 Sealing电容元件被密封在一个罐子里.为了释放氢,密封圈不是密闭的,它经常是压力封闭的即将罐子的边沿滚进一个橡胶垫圈,一个橡胶末端插销或滚进压成石碳酸薄板的橡胶.太则紧密封会导致压力增加,太松则密封会因为电解液的可允许的流失而导致缩短寿命.2, 电容量电容量公差 Capacitance Tolerance电容量的公差是指可允许的电容量的最大值和最小值,用相对于额定电容量的百分数的增加和减少来表示,即ΔC/C.电容量的温度特性 Capacitance Temperature characteristics电容量随温度的变化而变化.这个变化的本身很小程度上是依赖于额定电压和电容的尺寸的.从25℃到限制的最高温度电容量的增加量小于5%.大部份电容在-20℃至-40℃時,容值下降很快, 对於標稱-40℃的產品,在-40℃時低压的电容,电容值一般下降20%,高压电容下降40% .对于额定温度为-55℃的电容,在-40℃时电容值的下降量一般小于10%,在-55℃时电容值的下降量一般小于20% .电容量的频率特性 Capacitance frequency characteristics等效电容值随频率的增加而降低.根据电容量自谐振频率一般低于100kHz.電容量和電壓關係Capacitance vs Voltage例如: 如果我们有一个20V 1.2F 尺寸为3×8.63的电容器,我想用400V 同样尺寸的电容器去代替,那我们选用的容量是多少?1.2×(400/20)1.5=13000uF --- 0.013F@400V即:C1*V1^1.5=C2*V2^1.5.3,电压额定DC电压 Rated DC voltage额定直流电压时标示在电容上的电压,它是包括纹波电压的最大峰值电压,这个电压可能在额定温度范围内在端子之间持续的被供给.较高额定电压的电容可能代替较低额定电压的电容所只要外形尺寸,DF和ESR的额定值是兼容的.工作电压(working voltage)简称WV应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压.电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导致电解电容的极化而降低涟波电流,增大ESR,从而提早老化.但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”,综合一些长期的实践经验来看,选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压,是比较合理的.额定浪涌电压 Rated surge voltage额定浪涌电压是最大的直流过电压,即25℃时时间不超过30秒偶然的间隔不少于5分钟电容可能承受的的电压.浪涌电压的测量 Surge voltage measurement在正常的室温下给电容通过一个1000Ω±10%的电阻加上额定浪涌电压(如果电容量是2500uF或更高,则使用2500,000/CΩ±10%的电阻,C是电容单位是uF).循环加电压1/2分钟开接着41/2分钟关,当处于关状态时,每个电容通过充电电阻或等效电阻放电.重复循环120小时.公布测试的必要条件是为了DCL,ESR,DF满足最初的条件,且没有机械损坏或电解液的泄漏的迹象.没有小滴或可视的流动的电解液残留物是允许的.瞬态过压 Transient over-voltage铝电解电容一般能承受限制能量的非常高的瞬态过压.超过电容浪涌电压额定值50V以上的应用将造成高的漏电流和固定电压工作模式就像齐纳二极管的反向击穿.如果电解液不能承受电压的压力,电容可能损坏短路,但是即使电解液能承受电压的压力,这种操作模式也不能维持很长时间,因为由电容所产生的氢气和压力的积累将造成损坏.冗余电压铝电解电容器先充电,再放电,而后将引线短接,再将其放置一段时间后,两端子间存在电压上升的现象;由这种现象所引起的电压称之为再生电压.当电压施加在介质之上时,在介质内部引起电子的转移,从而在介质内部产生感应电场,其方向与电压的方向相反,这种现象称之为极化反应.在施加电压引起介质极化后,如果两端子进行放电一直到端子间的电压为零,尔后将其开路放置一段时间后,一种潜在的电势将出现在两端子上,这样就引起了再生电压.再生电压在电容器开路放置10天~20天时达到峰值,然后逐渐降低,再生电压有随着元件变大而增大的趋势.如果电容器在产生再生电压后,两端子短路,瞬间高压放电可能引起组装线上的操作员工的恐惧感,并且,有可能导致一些低压驱动元件被击穿的危险,预防出现这种情况的措施是在使用前加100ohm~1Kohm的电阻进行放电,或者在产品包装中用铝箔覆盖引起两端子间短路放电.极性-反向电压 Polar-Reversed Voltage在电路设计和安装时要检查每一个电容的极性.在电容上会标示极性.尽管电容能持续承受1.5V的反向电压,超过这个值就会因为过热,压力过大或介质损坏而损坏电容.这会造成相关联的开路或短路故障和电容压力释放口的破裂.充电-放电Charge-Discharge铝电解电容没有被设计成可以频繁快速的充电和放电,频繁快速的充电和放电会使电容因为过热,压力过大或崩溃而损坏,随后的故障是开路或短路.对于充电-放电的应用使用电容设计成这种应用,不要超过制造商所建议的放电速率.电压分配Voltage Sharing在充电期间,每个串联电容的电压与实际的电容量的倒数成正比.但是达到最终电压时,每个电容上的电压与电容的漏电流的倒数成正比.当然串联回路上所有的漏电流是相同的,趋向于更高漏电流的电容将获得比较小的电压.因为漏电流随所提供的电压的增加而增加,较低的电压会造成较高的漏电阻抗,使电压趋向相同.测试高压母线上的串联电容,供给电容多出额定电压两倍的10%的电压,在整个温度范围内显示出良好的电压分配,没有电容电压曾经超过其额定值.电压的降额 Voltage Derating电压的降额用百分比来表示,即给定电压小于额定电压的百分比,如一个450V的电容工作在400V将有11%的电压降额.如用至少高于额定电压135%的化成电压和85℃的额定或更高温度鋁箔所制作的铝电解电容器,不需要过多的电压降额,降额可持续增加工作寿命.在应用中,在温度小于45℃时工作不需要降额.高于75℃,10%的降额是足够的.对于更高的温度和高的纹波电流,15% 或20%的降额是合适的.军事和空间的应用使用50%的电压降额.在正常室温下,照相闪光(photoflash)电容可以在满额定电压下被使用,因为它们是为这样的职责而设计的.至少10%的电压降额对于频闪(strobe)电容有好处,因为它们连续工作会使它们变热.4,温度工作温度范围 Operating Temperature Range它是环境温度范围,在这个温度下电容被设计能持续工作.很大程度上化成电压决定了高温限制值.低温限制值很大程度上由电解液的低温电阻系数所决定.105 ℃等级的化成电压要高于85 ℃.所以105 ℃等级的电容比85 ℃的电容具有更长的寿命或更高的承受纹波电流的能力.5, 纹波电流纹波电流 Ripple Current纹波电流是流进电容的交流电流.之所以称为纹波电流是因为其所关联的依附在电容的直流偏置电压上的交流电压的行进就像水上的纹波一样.纹波电流使电容发热,太高的温升将使电容超过它的最大可允许管芯的温度而很快损坏,但是工作于接近最大允许管芯温度将大大缩短预期的寿命.最大可允许的纹波电流决定于多大可被允许且仍能满足电容的负载寿命指标.对于铝电解电容工作于最大允许管芯温度其负载寿命指标典型值是1000到10,000小时.即六个星期到一年零七个星期,对于大多数的应用这个时间都太短了.纹波电流的技术规格 Ripple current specification纹波电流是由在额定温度下获得希望的温升所决定的.通常额定温度为85℃的电容允许的温升是10℃,最大允许管芯温度是95℃.通常额定温度为105℃的电容允许的温升是5℃,最大允许管芯温度是110℃. 纹波电流额定值通常假定电容是对流冷却,整个罐子与空气接触.0.006W/℃/in2的对流系数是假设温升是从空气到外壳,管芯温度假设与外壳温度相同.功率损耗等于纹波电流的平方乘以ESR , ( P=I (square)*R) .通常使用25℃,120Hz的最大的ESR,但是既然ESR随温度的增加而减少,所以可使用低于最大ESR的值去计算功率损耗.这有一个例子,对于4700uF,450V,直径为 3 inch(76mm),长为55/8 inchs(143mm) 的罐型电容,其25℃,120Hz最大的ESR是30mΩ,假设你想要这种电容纹波电流额定值.罐型的面积-不包括端子末端-是60.1in2(388mm2).热导系数是(0.006)(60.1)=0.36W/℃.对于10℃的温升,外壳可能损耗 3.6W.所以对于最大的ESR是30mΩ可允许的纹波电流是11A.(3.6=I square x 0.03)像这个例子里的大的罐型电容忽略了从外壳到管芯的温升就会严重的夸大了纹波电流的容量.纹波电流的温度特性 Ripple current temperature characteristics对于工作温度小于额定温度额定纹波电流会增加.在技术指标中会显示增加量.一般增加量决定于最大管芯温度(Tc),额定温度(Tr)和环境温度(Ta)即:纹波温度增量=[(Tc- Ta)/ (Tc- Tr)]1/2高的纹波电流会使工作寿命小于预期寿命,因为电容时间越长其ESR越大对于相同的纹波电流发热量会增加.这加速了磨损.纹波电流的频率特性 Ripple current frequency characteristics工作频率不是120Hz时,要校正额定纹波电流.在技术指标中会显示增加量.通常增加量决定于预期随频率的变化的ESR,但是就像上面所讨论的,ESR是温度,电容量,额定电压和频率复杂的函数.所以很难产生一个精确模拟其对频率依赖的纹波-频率的增量表.对于高纹波电流的应用要确认在你感兴趣的频率下的ESR,并计算总的功率损耗.电解电容器的寿命还与电容器长时间工作的交流电流与额定脉冲电流(一般是指在85℃的环境温度下测试值,但是有一些耐高温的电解电容器是在125℃时测试的数据)的比值有关.一般说来,这个比值越大,电解电容器的寿命越短,当流过电解电容器的电流为额定电流的3.8倍时,电解电容器一般都已经损坏.所以,电解电容器有它的安全工作区,对于一般应用,当交流电流与额定脉冲电流的比值在3.0倍以下时,对于寿命的要求已经满足.实际上d的变化范围在5%—20%之间,它造成纹波电流大小约是电容直流输出电流,的2-4倍.D的选择对电容器的影响很大,一个比较小的d值和高峰值的冲点线路能够产生一个比较大的纹波电流值.纹波电流和d的关系可在中看到,根据ESR和频率的关系,变换d将会导致电容的能耗,这个能耗正比于纹波电流,或正比于纹波电流的平方,或者是着两个值中的某一点.涟波电流对于石机的滤波电路来说,是一个很重要的参数.涟波电流Irac 是愈高愈好.他的高低与工作频率相关,频率越高Irac越大,频率越低Irac越小.传统的认为我们需要在低频时能够有很高的涟波电流,以求得到良好的大电流放电特性,使的低频更加结实饱满富有弹性,以及良好的控制驱动特性;实际上在高频时高的涟波电流对音色的正面帮助也很大,可以使高频有更好的延伸和减小粗糙感. 在我们现有的摩滤波电容的文章中,推荐的大部分电容都是日本货,比如说elna,红宝石,nichicon(篮精灵),当然还有日本化工等品种,由于我们一入道就接触这些电容,因此先入为主的我们就认为这些电容就是最好的电容.当然,玩胆机的朋友,眼界更为开阔,他们决不轻易使用这些日本货,而是想方设法地去寻找欧美货.根据本人这些年的实践来看,在上面的那些日本货中,除了ENLA的极少数品种和欧美品种和能有一拼外,其他的品种根本不是欧美货的对手.在胆机用滤波电容中,美国的cornell dubilier的效果不错,它的直径是35mm,高度要比日本货高一倍,但是相同耐压的RIFA电容的直径是75mm,无法安装.cornell dubilier电容的脚是2个较粗的接线柱,通过螺丝固定,而很多日本货是四个脚,直接焊接,因此在替换的时候仍然比较麻烦,我费了很大力气才把我的胆机上的四个滤波电容换好.6,等效串联電阻ESR等效串联电阻 Equivalent Series Resistance等效串联电阻(ESR)是一个单一的电阻值,它代表了所有的电容的欧姆损耗与电容相串联.用于DC/DC开关稳压电源输入滤波电容器,因开关变换器是以脉冲形式向电源汲取电能,故滤波电容器中流过较大的高频电流,当电解电容器等效串联电阻(ESR)较大时,将产生较大损耗,导致电解电容器发热.而低ESR电解电容器则可明显减小纹波(特别是高频纹波)电流产生的发热. 电解电容器ESR较低,能有效地滤除开关稳压电源中的高频纹波和尖峰电压.ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好.当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低.当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低ESR.低频时ESR高,高频时ESR低,高温也会使ESR上升.ESR的测量 ESR measurement对于铝电解电容,是在25℃时测试在一个测量桥式电路中等效串联电路中的电阻值作为ESR的值,测量桥式电路用120Hz没有谐波含量最大AC信号电压为1Vrms没有正向偏置电压的电源来供电.ESR的温度特性 ESR Temperature characteristicsESR随温度的的增加而降低.从25℃到限制的最高温度ESR大约降低35%到50%.但是在限制的最低温度时ESR的增加超过10倍.对于额定温度为-20℃或-40℃的电容,在-40℃时ESR的增加超过100倍.ESR的频率特性 ESR Frequency characteristics像DF一样,ESR随频率而变化.重写一次上面DF的公式,ESR可由下面的公式来模拟:ESR=10,000(DFif) /2лfC +ESRhf用ESR来表示,在低频时ESR随着频率的增加稳定的下降,关电源的体积不断缩小,能量转换效率不断提高,使得开关电源的工作频率不断提高(从20kHz到500kHz,甚至达到1MHz以上),导致其输出部分的高频噪声加大,为了有效滤波,必须使用超低高频阻抗或低等效串联电阻(ESR)的电容器.D.3 损耗因数- Dissipation Factor(DF)Tan& (损耗角正切)在等效电路中,等效串联电阻ESR同容抗1/wC 之比称为Tan& ,其测量条件与电容量相同.Tan&=R(ESR)/(1/ wC)= wC R(ESR)其中:R(ESR)= ESR(120HZ) w =2 X 3.14 fF= 120HzTan& 随着测量频率的增加而变大,随着测量温度的下降而增大.损耗因数是测量损耗角的正切值并用百分数来表示.损耗因数也是ESR同容性电抗的比值,因此与ESR有关,用公式表示:DF=2лfC(ESR)/10,000DF是用百分数表示的没有单位的数值,测试频率f的单位是Hz,电容量C的单位是Uf,ESR的单位是Ω.DF的测试 DF measurementDF的测试是在25℃用120Hz没有谐波含量最大AC信号电压为1Vrms没有偏置电压的电源来供电下完成的.DF的值与温度和频率有关.DF的温度特性 DF Temperature characteristics损耗因数随温度的升高而降低.从25℃到最高温度限制值时DF大约降低50%,但是在最低温度限制值时,DF增加超过10倍.额定温度为-55℃的更好的器件的DF值在-40℃时增加量不到5倍.DF的频率特性 DF Frequency characteristics、损耗因数在高频时随频率的变化而变化.DF用以下的公式来模拟:DF=DFif+2лfC(ESRhf)/10,000DF是用百分数来表示的总的损耗因数,DFif是用百分数来表示的低频的损耗因数,ESRhf是高频时的ESR单位Ω,f是测试频率单位Hz,C是测试频率下的电容量单位uF.DFif是由功率损失所造成的,功率损失是由在铝氧化介质的分子排列方向的电场所产生的.ESRhf是由在薄膜,连接器和电解液/隔离物垫上的阻性损耗所造成的.电解液/隔离物垫上的电阻值经常起主导作用,它的电阻值随频率变化很小.DFif的范围大约是从1.5%到3%.ESRhf的范围是从0.002到10Ω,随温度而降低.上面DF的公式表明DF在低频时是个常数,在交越频率处跨越到降低的DF和固定的ESR,交越频率与电容量成反比.因此高电容量的电容其交越频率就低.随着频率的增加高电容量的电容比低电容量的电容DF降低的更多.DF值是高还是低,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高,DF值就愈低.频率愈高,DF值愈高,温度愈高, DF值也愈高.DF 值一般不标注在电容器上或规格介绍上面.在DIY选取电容时,可优先考虑选取更高耐压的,比如工作电压为45V时,选用50V的就不很合理.尽管使用50V 的从承受电压正常工作方面并无不妥,但从DF值方面考虑就欠缺一些.使用63V或71V耐压的会有更好的表现的.当然再高了性价比上就不合算了.含浸 Impregnation电容器元件注入电解液,浸透纸隔离物并且渗透到蚀刻管道里.注入的方法可能会涉及到器件的浸入和真空压力周期的应用不管使用或不使用加热,或者在小单元情况下仅仅是简单的吸收.电解液是根据电压和工作温度范围用不同的公式表示的成分的复杂混合物.其基本的成分是具有可溶性和可导电性的盐-一种溶解物-以产生电的传导.普通的溶剂是乙烯乙二醇(EG), 二甲基的甲酰胺(DFM)和微克丁内酯(GBL).普通的溶解物是铵硼酸盐和其它的铵盐.EG典型应用于额定值为-20℃或-40℃的电容.DFM和GBL经常应用于额定值为-55℃的电容.在电解液里水起很大的作用.水增加了导电性因此减少了电容的阻抗.但是它降低了沸点因而妨碍了高温性能,减少了贮藏寿命.占几个百分点的水是必要的,因为电解液要维持铝氧化物电介质的完整性.当漏电流流动时,水被分解为氢和氧,氧被附着在阳极金属薄片上通过增加更多的氧来复原漏电流地点.氢通过电容的密封橡胶溢出.7,漏电流DCL漏电流 DC Leakage Current(DCL)DC漏电流是指在给定的额定电压下流过电容的直流电流值.漏电流的值依赖于给定的电压,充电周期和电容的温度.电容器的介质对直流电具有很大的阻碍作用.由于铝氧化膜介质上浸有电解液,在施加电压时,重新形成以及修复氧化膜的时候会产生一种很小的称之为漏电流的电流,刚施加电压时,漏电流较大,随着时间的延长,漏电流会逐渐减小并最终保持稳定. 测试温度和电压对漏电留具有很大的影响.漏电流会随着温度和电压的升高而增大DCL的测试方法 DCL Method of measurement漏电流的测量是在25℃的温度下,提供额定电压并通过1000Ω的保护电阻同测量电路中的电容相串联.加电压5分钟以后,漏电流没有超过规格所给定的最大值.铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的.漏电流当然是越小越好.电容器容量愈高,漏电流就愈大.降低工作电压可降低漏电流.选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流.相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命.真是好处多多,唯价格上会高一些.而漏电流值大小的控制是电容器三个参数中的重点,漏电流值大小是判断电容器质量的一个重要标志.影响铝电解电容漏电流值的主要因素有:(1)所用原材料的纯度情况, 包括正极箔的含杂质情况, 负极箔纯度、去离子水的纯度, 电解纸的杂质含量以及其它结构材料、密封材料等等 .(2)工作电解液的成分、粘度、P H 值、比电阻 .(3)工作和贮存环境的影响 .(4)电容器生产的环境和制造工艺的控制, 特别是老炼工艺, 电容器内部氧化膜的修补过程等 .把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置一段时间后再检测电容器两端的电压下降程度.下降电压越少的漏电流就越小.DCL的温度特性 DCL Temperature characteristics随温度的增加而增加DCL的测试方法 DCL Method of measurement漏电流的测量是在25℃的温度下,提供额定电压并通过1000Ω的保护电阻同测量电路中的电容相串联.加电压5分钟以后,漏电流没有超过规格所给定的最大值.把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置一段时间后再检测电容器两端的电压下降程度.下降电压越少的漏电流就越小.DCL的电压特性 DCL Voltage characteristics漏电流的值随着提供的电压的降低会迅速的减少.8,外部气压 External Pressure对于固体电解液的电容没有关联.铝电解电容能在80000英尺(20320m)和3kPa低的气压下工作.最大的空气压力依赖于尺寸和电容的类型.超过最大值会通过压坏外壳,打开压力释放口或产生一个短路电路使电容损坏.9,电感 Inductance电感是等效串联电感,对于温度和频率相对独立.对于SMT典型值的范围是从2到8nH,对于径向引线的类型其典型值的范围是从10到30nH,对于螺丝端子的类型其典型值的范围是从20 nH到50nH,对于轴向引线的类型其典型值高达200nH.这些低的值是通过制表区域和介质接触几何学的固有的低的电感量所获得的.电容元件具有小于2nH的典型的电感量.CDE 电感的简单计算公式: ( 直径/2) +5 < 电感(nH)< 直径-810,绝缘和接地 Insulation and Grounding非固态电解液铝电解电容的铝外壳通过与电解液接触与负极相连.所产生的绝缘电阻从几个欧姆到几千个欧姆.对于轴向端子的电容和扁平组件封装外壳与负极端子连接.如果同外壳接触的器件有一定电平而不是负极端子,使用带绝缘套的电容.塑料绝缘(UL224VW-1 )能承受3000Vdc或2500Vac,60Hz1分钟,电压加在外壳和一个1/4英寸宽围绕绝缘套的金属薄膜之间.给电容安装上满意的尼龙螺母和间隔孔.在薄膜和电容外壳之间加电100V 2分钟以后,绝缘电阻不小于100MΩ.。