电解电容主要技术参数

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电解电容 参数

电解电容 参数

电解电容参数一、电解电容简介电解电容是一种广泛应用于电子电路中的储能元件,其工作原理是基于电解液与电极之间的电化学反应。

电解电容的结构主要由阳极、阴极、电解质和外壳等部分组成。

阳极通常由金属材料制成,阴极由氧化物或其他金属材料制成,电解质则由电解液和隔离膜组成。

二、电解电容的主要参数1.容量(Capacitance):电解电容的容量是指其储存电荷的能力,通常以法拉(F)为单位表示。

容量的大小取决于电解电容的结构和尺寸。

2.电压(Voltage):电解电容的电压是指其所能承受的最大直流电压。

电压值越高,电容器的耐压性能越好,但其泄漏电流也会相应增加。

3.电阻(Resistance):电解电容的电阻是指其内部导线的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位表示。

电阻值的大小会影响电容器的充放电速度和能量损失。

4.漏电流(Leakage Current):电解电容的漏电流是指其工作时通过电解质和电极之间的微小电流。

漏电流的大小会影响电容器的储能效率和稳定性。

三、电解电容的特性与应用1.特性:电解电容具有较高的储能密度、较快的充放电速度、良好的耐压性能和较长的使用寿命等特点。

同时,其成本较低,易于大规模生产和使用。

2.应用领域:电解电容广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、电源设备、汽车电子等。

在电源滤波、储能、去耦等方面发挥着重要作用。

四、电解电容的测试与评估1.测试方法:对电解电容进行测试时,通常采用电容器测试仪或电子显微镜等设备进行测量。

测试内容包括容量、电压、电阻和漏电流等参数的测量。

2.评估标准:评估电解电容的性能时,通常需要考虑其容量稳定性、耐压性能、泄漏电流大小以及使用寿命等因素。

此外,还需要考虑其环境适应性、可靠性和成本等因素。

五、电解电容的选择与使用1.选择原则:在选择电解电容时,需要根据电路的具体要求进行选择。

需要考虑电容器的容量、电压、电阻、泄漏电流以及环境适应性等因素。

同时,还需要考虑其成本和使用寿命等因素。

电解电容参数及应用

电解电容参数及应用

电解电容参数及应用摘要:一、电解电容的概念和分类二、电解电容的主要参数三、电解电容的应用领域四、电解电容的发展趋势正文:一、电解电容的概念和分类电解电容,又称为电化学电容,是一种利用电解质溶液作为介质存储电能的电子元件。

根据电解质类型的不同,电解电容可分为水性电解质和有机电解质两种类型。

水性电解质主要包括酸性、碱性和中性电解质,通常采用水作为溶剂,而有机电解质则多采用有机溶剂如PC、ACN、GBL、THL 等。

此外,根据电解质状态,电解电容还可以分为液体电解质和固体电解质两种。

二、电解电容的主要参数电解电容的主要参数包括标称电容量、类别温度范围、额定电压等。

标称电容量是电容器产品标出的电容量值,取决于电极材料的性能和电解质的种类。

类别温度范围则决定了电容器能连续工作的环境温度范围,影响电容器的使用寿命和稳定性。

额定电压是指在特定温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或交流电压的有效值。

三、电解电容的应用领域电解电容广泛应用于各种电子设备和工业领域。

例如,在电源滤波、信号滤波、能量存储、电化学腐蚀防护等方面具有重要作用。

在电源滤波方面,电解电容可以有效降低电源输出的脉动电压,提高电源的稳定性。

在信号滤波方面,电解电容可以滤除信号中的高频噪声,提高信号的传输质量。

在能量存储方面,电解电容可以作为储能元件,为设备提供瞬时能量支持。

四、电解电容的发展趋势随着科技的进步和电子行业的发展,电解电容在性能、可靠性、小型化、多功能化等方面取得了显著进步。

未来,电解电容将继续朝着高性能、低成本、环保方向发展,以满足市场对电子产品日益增长的需求。

详解铝电解电容器的参数

详解铝电解电容器的参数

详解铝电解电容器的参数铝电解电容器的参数详解之一铝电解电容器的基本参数主要有电压、电容量、最高工作温度及寿命、漏电流和损耗因数,有的铝电解电容器,如开关电源输出滤波用钽电容的铝电解电容器还有额定纹波电流、ESR等参数。

电压铝电解电容器的电压指标主要有额定DC电压、额定浪涌电压、瞬间过压和反向电压,下面将逐一介绍。

1.反向电压钽电容是有极性电容器,通常不允许工作在反向电压。

在需要的地方,可通过连接一个二极管来防止反极性。

通常,采用导通电压约为0. 8V的二极管是允许的。

在短于Vs的时间内,小于或等于1.5V的反向电压也是可以承受的,但仅仅是短时间,绝不能是连续工作状态。

2.工作电压V OP工作电压是电容器在额定温度范围内所允许的连续工作的电压。

在整个工作温度范围内,电容器既可以在满额定电压(包括叠加的交流电压)下连续工作,也可以连续工作在0V与额定电压之间任何电压值。

在短时间内,电容器也可承受幅值不高于-1. 5V的反向电压。

反向电压的危害主要是反向电压将产生减薄氧化铝膜的电化学过程,从而不可逆地损坏铝电解电容器。

3.额定DC电压VR额定DC电压VR是电容器在额定温度范围内所允许的连续工作电压,它包括在电容器两电极间的直流电压和脉动电压或连续脉冲电压之和。

通常,钽电容的额定电压在电容器表面标明。

通常额定电压≤100V为“低压”铝电解电容器,TDK电感而额定电压≥150V为“高压”铝电解电容器。

额定电压的标称电压为:3V、4V、6.3V、(7.5V)、10V、16V、25V、35V、(40V)、50V、63V、80V、100V、160V、200V、250V、300V、(315V)、350V、(385V)、400V、450V、500V、(550V)。

其中括号中的电压值为我国不常见的。

4.额定浪涌电压Vs额定浪涌电压Vs是铝电解电容器在短时间内能承受的电压值,其测试条件是:电容器工作在25℃,在不超过30s,两次间隔不小于5min。

电解电容重要的参数

电解电容重要的参数

电解电容重要的参数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。

工作电压简称WV,应为标称安全值,也就是会说应用电路中,不得超过此标称的电压。

温度,常见的大多为85度、105度。

高温条件下,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参数性能也有积极的帮助。

新晨阳电子散逸因数有时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选其电容时,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耐压的会有跟好的表现。

当然再高了性价比上就不合算了。

新晨阳电子有限公司等效串联电阻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。

漏电流漏电流其实也就是漏电。

铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构决定的。

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,我们可以知道相同条件下优先选取高耐压的品种的确是一个简单可行的好方法;降低内阻,降低漏电流,降低损失角,增加寿命。

涟波电流Irac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,可以换高频的更好的延伸和减小粗糙感。

39uf 电解电容规格书

39uf 电解电容规格书

39uf 电解电容规格书一、产品概述39uf电解电容是一种常见的被动元件,用于各种电子设备中作为电源滤波器、耦合、旁路、消除直流偏置等功能。

本规格书将详细介绍39uf电解电容的技术参数、特点、应用场景以及使用注意事项,并提供选型建议。

二、技术参数1.容量:39uf2.额定电压:通常为25V或50V,具体规格请参考产品型录。

3.耐温范围:通常为-40℃至+105℃,但可能因具体产品而异。

4.介质:铝电解膜5.极性:39uf电解电容具有正负极性,请确保正确安装。

6.尺寸:通常为10mm x 16mm或13mm x 20mm。

详见产品型录。

三、特点1.高容量:39uf电解电容的容量相对较大,适合对电流稳定性要求较高的设备。

2.低ESR:39uf电解电容具有低等效串联电阻(ESR)特性,能够提供较低的功耗。

3.长寿命:经过精心设计和优化的制造工艺,39uf电解电容具有较长的使用寿命。

4.快速充放电响应:39uf电解电容具有较快的充放电响应速度,适用于高频应用。

5.可靠性:39uf电解电容可靠性高,能够在恶劣环境中正常工作。

四、应用场景39uf电解电容广泛应用于各种电子设备中,包括但不限于以下场景:1.电源滤波器:39uf电解电容用于去除电源中的直流偏置,保证电路的稳定性和可靠性。

2.耦合和旁路:39uf电解电容能够有效隔离和传递信号,提高电路的性能。

3.电动机驱动器:39uf电解电容用于电动机起电容器,提供启动电流和稳定工作电流。

4.汽车电子设备:39uf电解电容用于汽车音响、照明、点火系统等电子设备。

5.通信设备:39uf电解电容用于通信基站、无线电设备等电源和信号传输电路。

五、选型建议1.容量选型:根据实际应用需求选择39uf电解电容的容量,如需更精确的选型可咨询厂家或工程师。

2.额定电压选型:根据电路工作电压选择39uf电解电容的额定电压。

3.尺寸选型:根据电子设备的空间限制选择适当的39uf电解电容尺寸。

电解电容参数详解

电解电容参数详解

电解电容参数详解电解电容是一种广泛应用于电子设备中的电子元件,它具有较大的容量和较低的电阻,因此常被用作滤波电容、储能电容和旁路电容等。

电解电容的参数主要包括容量、额定电压、耐压值、漏电流、温度范围、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)等。

1. 容量容量是电解电容最重要的参数之一,它表示电解电容能够储存电荷的多少。

电解电容的容量单位为法拉(F),常用的电解电容容量范围为几微法拉到几千法拉。

2. 额定电压额定电压是指电解电容能够承受的最大持续电压。

电解电容的额定电压一般为几伏到几百伏。

如果电解电容长期在超过额定电压的条件下工作,则可能导致电解电容损坏。

3. 耐压值耐压值是指电解电容能够承受的瞬时最大电压。

电解电容的耐压值一般为几倍到几十倍的额定电压。

如果电解电容在短时间内受到超过耐压值的电压冲击,则可能导致电解电容损坏。

4. 漏电流漏电流是指电解电容在没有外加电压的情况下,通过电解电容的电流。

电解电容的漏电流一般为几微安到几毫安。

较大的漏电流可能导致电解电容发热甚至损坏。

5. 温度范围温度范围是指电解电容能够正常工作的温度范围。

电解电容的温度范围一般为-40℃到105℃。

如果电解电容在超出温度范围的条件下工作,则可能导致电解电容损坏。

6. 等效串联电阻(ESR)等效串联电阻(ESR)是指电解电容的等效电阻。

ESR是电解电容在交流电中表现出的电阻,它与电解电容的容量和频率有关。

较大的ESR可能导致电解电容的损耗增加,从而降低电解电容的效率。

7. 等效串联电感(ESL)等效串联电感(ESL)是指电解电容的等效电感。

ESL是电解电容在交流电中表现出的电感,它与电解电容的结构和材料有关。

较大的ESL可能导致电解电容的谐振频率降低,从而降低电解电容的滤波效果。

8. 应用电解电容广泛应用于电子设备中,例如电源、放大器、滤波器、计时器和传感器等。

电解电容的选择需要根据具体应用场合的要求来确定。

400v 电解电容 参数

400v 电解电容 参数

400v 电解电容参数
电解电容是一种特殊类型的电容器,通常用于电子电路中。

400V电解电容是指额定工作电压为400V的电解电容。

在选择400V
电解电容时,需要考虑以下几个参数:
1. 额定电压(Rated Voltage),400V电解电容的额定电压是
指电容器可以持续安全工作的最高电压。

因此,在实际应用中,工
作电压不应超过额定电压,否则会导致电容器损坏甚至爆炸。

2. 容量(Capacitance),电解电容的容量指的是其存储电荷
的能力,通常用法拉(Farads)为单位。

在选择400V电解电容时,
需要根据具体电路的需求来确定所需的容量大小,以确保电容器能
够满足电路的电荷存储需求。

3. 最大温度(Maximum Temperature),电解电容在工作时会
产生一定的热量,因此需要考虑其最大工作温度。

通常电解电容的
最大工作温度在85°C左右,因此在高温环境下需要特别注意电解
电容的散热和使用条件。

4. 极性(Polarity),电解电容是极性元件,具有正负极之分。

在使用400V电解电容时,需要严格遵守其极性,接线时要正确连接
正负极,否则会导致电容器损坏。

5. 寿命(Lifetime),电解电容具有一定的寿命,通常以工作
小时数来衡量。

在选择400V电解电容时,需要考虑其寿命是否能够
满足电路的要求,避免因电容器老化导致电路故障。

总的来说,在选择400V电解电容时,需要综合考虑其额定电压、容量、最大温度、极性和寿命等参数,以确保电容器能够稳定可靠
地工作在电子电路中。

dcdc 输入电解电容 参数

dcdc 输入电解电容 参数

dcdc 输入电解电容参数DC电源电压的稳定性对于电子设备的正常运行至关重要。

而在电源电压稳定性的保证中,电解电容起到了重要的作用。

本文将从电解电容的工作原理、参数选择和应用等方面进行探讨,旨在帮助读者更好地理解和应用电解电容。

一、电解电容的工作原理电解电容是一种基于电解液的电容器。

它的工作原理是通过将电压施加在两个电极之间的电解液中,使得电解液中的离子发生电解并在两个电极上沉积形成一层电解质膜。

电解质膜的存在使得电容器能够储存电荷,并在需要时释放电荷。

电解电容的电容值主要取决于电解液的种类和浓度、电解电容的电极面积和电极间距等因素。

二、电解电容的参数选择1. 电解液种类:不同的电解液对电解电容的性能会产生影响。

常见的电解液有有机电解液和无机电解液两种。

有机电解液具有较高的电导率和较低的内阻,适用于高频电路和高温环境下的应用;而无机电解液具有较好的耐压性能,适用于高电压应用。

2. 电容值:电容值是电解电容的一个重要参数,决定了电容器储存电荷的能力。

一般来说,电容值越大,电解电容储存电荷的能力越强。

在实际应用中,需要根据具体的电路要求选择合适的电容值。

3. 额定电压:额定电压是指电解电容能够正常工作的最高电压。

选择电解电容时,需要根据电路的工作电压来确定合适的额定电压。

过高的额定电压可能导致电解电容损坏或短路,过低的额定电压则无法满足电路的需求。

4. 体积和尺寸:电解电容的体积和尺寸也是选择时需要考虑的因素。

根据电路的实际空间和布局情况,选择合适的体积和尺寸,以确保电解电容能够有效地安装在电路中。

三、电解电容的应用电解电容广泛应用于各种电子设备和电路中,主要用于以下几个方面:1. 平滑电源电压:电解电容可以通过储存和释放电荷,平滑电源电压的波动,保证电子设备的稳定工作。

在电源电压不稳定或存在噪声时,电解电容可以起到滤波的作用,减小电压的纹波。

2. 能量储存:电解电容具有较大的电容值,可以将电能储存起来,并在需要时释放。

电解电容参数及应用

电解电容参数及应用

电解电容是一种常见的电子元件,具有高容量和较低成本的特点。

它由两个金属板(即阳极和阴极)之间的电解质涂层组成。

以下是电解电容的几个重要参数:
1. 额定电压(Rated Voltage):电解电容器可以承受的最大电压。

超过额定电压可能导致电容器损坏。

2. 容量(Capacity):电解电容的容量指的是存储电荷的能力,单位为法拉(F)。

容量越大,电容器可以存储的电荷量就越多。

3. 漏电流(Leakage Current):当电解电容处于充电状态时,会有少量的漏电流从电容器流过。

漏电流越小,说明电容器的绝缘性能越好。

4. 极性(Polarity):电解电容是极性元件,必须正确连接。

通常,电解电容的阳极端是长脚,阴极端是短脚或标有负号的脚。

电解电容在电子电路中有广泛的应用,例如:
1. 平滑电源电容器:用于平滑和稳定直流电源中的纹波电压,提供稳定的电流供应。

2. 耦合和绕组电容器:用于耦合不同电路部分,传递信号和频率。

3. 滤波电容器:用于滤除电源信号中的高频噪声和纹波。

4. 定时电容器:用于在电路中产生特定的时间延迟或频率。

总之,电解电容器在各种电子设备和电路中起着重要作用,用于存储电荷、滤波、平滑和耦合等应用。

电解电容器的参数详解

电解电容器的参数详解

电解电容器的参数详解此文是由斯麦迪电子整理的,更多知识可参考网址:http://www.smdinc.hk/随着频率的增加(也就是ω增加),ω CR随之增加,即铝电解电容器的损耗因数随着测量额率的增加而变大。

由于电容器的损耗因数的测试标准是使用60Hz频率的国家首先提出的,故电容器的损耗因数的测试频率为60Hz交流电全波或桥式整流后的最低纹波频率(60Hz的两倍频)120Hz。

这个测试条件的测试值比我国的50Hz电网频率下的损耗因数大20%。

DF测量在25℃,TDK电感120Hz,无正向电压偏置,最大交流有效值1V信号电压调谐条件进行。

DF值由温度和频率决定。

1.漏电流产生的原因和减小的必要性由于作为绝缘层的氧化铝介质的特殊性,氧化铝介质在铝箔切割、铆接过程中受到的损伤或受电解液中的氯离子腐蚀而产生缺陷,需要通过施加直流电压的(阳极氧化)方式加以修补,因此,即使已经施加了很长一段时间的直流电压,仍会有一个小的修补电流流过,这个电流称为漏电流(DCL)。

漏电流低意味着电解液中的氯离子极少,可以得到良好的修补结果,也表明作为绝缘层的氧化铝介质是良好的。

电解液和铝箔中的铁、铜离子在铝电解电容器(包括钽电容)的电极上施加电压后会产生原电池效应电流,需要较多的电荷将其消耗掉,这就是一些铝电解电容器(AVX钽电容)在初次加电后需要较长时间“漏电流”才能降到正常值的原因。

这种现象也说明了铝电解电容器出厂前需要“老化的必要性”。

2.漏电流的测量方法铝电解电容器漏电流的测试方法和测试条件为:在25℃,被测电容器串联一个1000Ω的保护电阻接于额定电压,T491U107K004AT测量漏电流。

施加电压5 min后,漏电流不超过说明书的最大值为合格。

小容量的铝电解电容器可以采用1min测试结果,大容量的铝电解电容器将需要更长的测试时间,从特性曲线可以看到,电流将无限趋近于最终的“漏电流”值——补氧化铝介质需要的电流值。

电解电容型号及参数

电解电容型号及参数

电解电容型号及参数一、电解电容简介电解电容是一种极性电容器,由铝箔或钨箔作为正极,导电液体或固态半导体材料作为负极。

因其具有大容量、小体积、低成本等优点,在各种电子设备中广泛应用。

二、电解电容分类根据不同的制造工艺和用途,电解电容可以分为以下几类:1. 铝电解电容:采用铝箔作为正极,导体液体或半导体材料作为负极。

常用于各种家庭音响设备和计算机主板上。

2. 钽金属固态电解电容:采用钽金属作为正极,固态半导体材料作为负极。

具有高频特性好、ESR低等优点,适合于高端音频设备和通信设备中使用。

3. 有机固态铝电解电容:采用有机聚合物作为负极材料,具有大功率密度、长寿命等优点,在汽车行业和航空航天领域得到广泛应用。

三、参数说明1. 容量(C):即存储能量的大小,单位为法拉(F)。

通常情况下,电解电容的容量在微法至数百毫法之间。

2. 工作电压(WV):即电容器所能承受的最大电压,单位为伏特(V)。

超过工作电压的电压会导致电解液体蒸发或者负极材料烧毁。

3. 电阻值(ESR):即交流内阻,单位为欧姆(Ω)。

ESR越小,说明电容器的性能越好,反之则性能较差。

4. 温度系数:即温度对容量变化的影响程度。

温度系数越小,说明在不同温度下容量变化较小,性能更加稳定。

5. 寿命:指电容器正常工作时间。

通常情况下,铝电解电容寿命为2000小时左右,而钽固态电解电容寿命可达到100000小时以上。

四、常见型号1. 铝电解电容型号:常见型号有ELNA RFS、Rubycon ZLH等。

其中ELNA RFS系列是一款高品质铝箔固态液体导体材料组成的产品,具有大功率密度和低ESR等优点。

2. 钽金属固态电解电容型号:常见型号有Kemet T495等。

其中Kemet T495系列是一款高性能钽金属固态电解电容,具有低ESR、高频特性好、寿命长等优点。

3. 有机固态铝电解电容型号:常见型号有Panasonic ZS、Nichicon PC等。

电解电容主要技术参数

电解电容主要技术参数

电解电容主要技术参数1.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。

2. 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.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,是比较合理可*的.业余情况下可以对电解电容的漏电流大体上估计一下。

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。

3。

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。

4.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。

电解电容常用参数及选型方法

电解电容常用参数及选型方法

电解电容常用参数及选型方法电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电子产品、电路板、通信设备等领域。

电解电容的选型与参数选择是设计工程师需要考虑的重要问题,本文将从常用参数和选型方法两个方面进行详细介绍。

一、电解电容的常用参数电解电容的常用参数可以分为以下几个方面:1. 额定电压(Rated Voltage):电解电容的额定电压是指在标准工作温度下,电容器可连续承受的最高电压。

根据电解电容的额定电压选择,应该保证选用的电解电容额定电压大于或等于设计电路中最大工作电压。

2. 容量(Capacitance):电解电容的容量是指它存储电荷的能力,单位为法拉(F)。

一般来说,电解电容容量越大,存储的电荷能力越强。

3. 耐久时间(Endurance):电解电容的耐久时间是指它在额定温度和额定电压下,能够正常工作的时间。

耐久时间越长,表示电解电容的寿命和可靠性越高。

4. 串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR):电解电容的串联电阻是指电容器模型等效电路中的电阻部分。

串联电阻越小,电解电容的效果和性能越好。

5. 百分比容差(Percentage of Capacitance Tolerance):百分比容差表示电解电容的实际容量与额定容量之间的允许误差范围。

容差越小,表示电解电容的稳定性和精度越高。

6. 工作温度范围(Operating Temperature Range):工作温度范围是指电解电容能够正常工作的温度范围。

根据实际应用环境选择工作温度范围合适的电解电容。

二、电解电容的选型方法1.根据使用场景选择电解电容的额定电压。

根据设计电路中最大工作电压,选择额定电压大于或等于该电压的电解电容。

2.根据需要的容量选择电解电容。

根据设计电路中对电容容量的需求,选择符合该要求的电解电容。

同时要考虑到电解电容的可靠性和寿命。

3.根据系统的功耗和工作温度选择电解电容的耐久时间。

根据系统的功耗和工作温度,选择耐久时间符合要求的电解电容。

电解电容的参数及应用

电解电容的参数及应用

电解电容的参数及应用铝电解电容内部结构图以上是OST(台湾的一个电容厂)的一个加工厂提供的。

以下表格是结构图当中各个部位的详细说明:我们可以注意3个地方:AL-FOIL(+)、AL-FOIL(-)、SEPARATOR,这些都是电容内部机构的关键部件,一些国内公司还无法做到。

我们可以看出,这些都是从日本JCC等公司进口的,对电容品质的保证起到了很重要的作用。

电解电容的八个基本参数详解[一]参数一:电容值电容值C=Q/U。

要计算主板CPU供电部位对电容容量的需求,使用如下公式:C = I/(?V/?t)假如CPU的电流I为50A, ?V=50mV时,?t=10μS。

则容量要求为C=10000μf。

要得到理想的滤波效果的话,就要求要7颗1500μf的电容并联使用。

参数二:耐压值耐压值是表示电容+/-极之间的最大压差,如果出现过压现象,电容就会处于击穿状态,漏电流增大,电容内部发热巨增,电容内部的电解液会因高温变成气体致使电容内部压力增大。

当这个压力超过电解电容的铝外壳承受压力的时候,电容就会发生爆炸。

CPU的工作电压一般在1~2V之间,电容耐压能在4V 以上就一般不会出问题,前提是电容极性不得插反!参数三:损耗正切值损耗正切值用tgδ表示,它是交流电压下介质中的能量损耗标称。

损耗跟温度及电压有关系,损耗值越小,电容发热就越小,热量对电容的工作寿命有很大的影响。

参数四:ESRESR即Equivalent Series Resistance(等效串联电阻),主板CPU供电部分都是用的LOW ESR的电容,主板的CPU输入电容的ESR的要求值可根据以下公式计算:而INTEL Pentium 4处理器的要求是取3.06GHz CPU ICC=65.4A。

则根据公式(1)、(2)可以得到最大ΔVTRAN =148.1mV。

根据公式可以得到RCESR/NC=2.26mΩ(全文摘自,有修改),当电容个数达到7个时,要求的电容ESR值为 2.26X7=17.4mΩ。

电解电容的介绍

电解电容的介绍
漏电流(leakage current)当然要低,它的计算公式大致是:I=K×CV。漏电 流I的单位是μ A,K是常数,例如是0.01或0.03,每家制造厂会选择不同 的常数。但不论如何,电容器容量愈高,漏电流就愈大。从计算式可得知 额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。
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电解电容主要参数介绍
电容量的频率特性
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电解电容主要参数介绍
电容量的公差
电容容差符合IEC 60062代码规定
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电解电容主要参数介绍
电压参数
1.额定DC电压VR 额定DC电压VR是电容器在额定温度范围内所允许的连续工作电压,它包 括在电容器两电极间的直流电压和脉动电压或连续脉冲电压之和。 2.反向电压 绝大多数电解电容器不允许施加反向电压,铝电解电容器的反向电压短 时间内不得超过1.5V,一般允许不超过0.8V。 3.额定浪涌电压Vs 额定浪涌电压Vs是铝电解电容器在短时间内能承受的电压值,其测试条 件是:电容器工作在25C,在不超过30秒,两次间隔不小于5分。IEC 384-4中规定的浪涌电压与额定电压的关系如下: VR<315V时:VS=1.15VR VR>315V时:VS=1.1VR
切(tan δ)
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电解电容主要参数介绍
损失角(DF)
铝电解电容器的损耗因数与温度、频率的关系
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电解电容主要参数介绍
漏电流(LC)
漏…漏电流 哇!漏电!最好没有。可是没办法,铝电解电容在工作时一定会产生漏电流。

电解电容主要全参数

电解电容主要全参数

1 漏电流电解电容器的氧化膜介质,不是一层完美无暇的绝缘层,在其表面或多或少地存在有各种极微小的疵点、空洞、以及缝隙之类的缺陷,在外加电压的作用下,这些缺陷处的电子和离子作定向运动,就形成了电容器的介质漏电流。

另一方面,电容器两引出端之间及表面不可能很清洁,存在有一定的杂质离子,这些杂质离子同样在外加电压的作用下作定向运动,这就形成了电容器的表面漏电流。

因此电容器的漏电流由两部分组成,即介质漏电流和表面漏电流。

铝电解电容器的漏电流I可用式(1)表示:I=KC R U R (1)式中I ——漏电流,μA;K——漏电流常数,μA/V·μF;K值一般为0.05~0.002μA/ V·μF;C R——标称电容量,μF;U R——额定电压,V。

影响铝电解电容器漏电流的因素是较多的,主要有:1.1 杂质含量电容器中含有杂质,如和等,将破坏介质氧化膜的绝缘性能,使电容器的漏电流增大。

电容器中的杂质来源,无非有两个方面,一方面是来自原材料,如阴阳极箔、电解纸、电解液中的化工材料等;另一方面是来自生产工艺,即生产过程的清洁程度。

1.2 氧化膜质量由于腐蚀和化成工艺的影响,化成箔的漏电流将直接影响到电容器的漏电流大小。

1.3 温度的影响第1页共9页温度越高,电容器内部杂质离子的迁移能力急剧增加,杂质离子破坏介质氧化膜的作用也更剧烈,所以漏电流也越大。

1.4 施加电压大小的影响施加于电容器上电压越高,杂质离子参加导电的数目增多,漏电流大。

1.5 施加电压时间长短的影响测试电容器漏电流时,表头指示的电流值中由三部分组成,即位移电流,吸收电流和漏电流。

位移电流和吸收电流迅速减小,只有漏电流才是不变的,所以漏电流就是测试时间足够长后,表头所指示的电流值。

铝电解电容器漏电流测试时间,根据用户对产品漏电流指标的不同要求,一般规定为1~2分钟。

1.6 储存期储存期间,电容器内部的杂质离子破坏介质氧化膜,还有电解液中的水分侵蚀介质氧化膜等,都会使电容器的漏电流增大。

电解电容_基本参数

电解电容_基本参数
6.2 电容器外壳、辅助引出端子与正、负极以及电路板间必须完全隔离; 6.3 当电容器套管的绝缘性能不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方不要使用; 6.4 请不要在下述环境下使用电容器
(1)直接与水、盐水及油类相解除或结露的环境; (2)充满有害气体的环境(硫化物、H2SO3、HNO3、CI2、氨水等); (3)置于日照、O3、紫外线及有放射击性物质的环境; (4)振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围恶劣环境; 6.5 在设计电容器安装时,必须确认下述内容; (a) 电容器正、负极间距必须与线路板板孔距相吻合; (b) 保证电容器防爆阀上方留有一定的空间; (c) 电容器防爆阀上方尽量避免配线及安装其他元件; (d) 电路板上,电容器的安装位置,请不要有其他配线; (e) 电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件; 6.6 另外,在设计电路时,必须确认以下内容; (a) 温度及频率变化的变化不至于引起电性能变化; (b) 双面印刷上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔; (c) 两只以下电容器并联连接时的电流均衡; (d) 两只以上电容器串联连接时的电压均衡。
2. 铝电解电容器的寿命 2.1.忽略纹波电流时的寿命推算 一般而言,铝电解电容器的寿命与周围的环境温度有很大的关系,其寿命可以由以下公式计算。
其中,L:温度 T 时的寿命 L0:温度 T0 时的寿命
与温度比较,降压使用对电容器的寿命影响很小,可忽略不计。 2.2.考虑纹波电流时寿命的推算
叠加纹波电流,由于内部等效串连电阻(ESR)引起发热,从而影响电容器的使用寿命,产生的热量 可由下式计算
于原电池的作用使其漏电流有增加倾向。因此在使用经过长时间放置的电解电容器以前,需先施加额定电 压直至其电气特性恢复正常。 6. 电路设计

电解电容的参数说明

电解电容的参数说明

铝电解电容参数电路系统性能的稳定可靠,与选用的元器件参数、等级、质量等密切相关。

设计师应针对产品应用环境以及电性能的要求,准确提出对元件参数的具体要求,包括标称值、精度和误差要求、稳定性要求、温度范围要求、安装尺寸以及与电路性能密切相关的其它要求。

因在所有的被动元件中,铝电解电容的失效率最高,所以选型尤为重要。

铝电解电容选型要点:容量,耐压,温度范围,元件封装形式与尺寸纹波电流、纹波电压漏电流、ESR、散逸因数、阻抗/频率特性电容寿命实际需要、性能和成本等综合考量电子元件技术网通过调查工程师在铝电解选型和应用中碰到的问题提出,要关注耐压、容量、温度和尺寸几个参数,也要注意铝电解电容对整个电路的稳定性问题。

铝电解电容是以经过蚀刻的高纯度铝箔作为阳极,以浸有电解液的薄纸或布做阴极构成的极性电容器。

优点:容量大、耐压高、价格便宜缺点:漏电流大、误差大、稳定性差、寿命随温度的升高下降很快数字电路中使用的铝质电解电容一般用于电源平滑滤波,除容量、耐压、容量误差、工作温度、封装尺寸等熟知的参数外,还有儿个有关电容器品质的重要参数,包括损耗角正切、漏电流、等效串联电阻ESR、允许的纹波电流、使用寿命等。

这些参数不标在成品封装外皮上,只在产品规格书中体现的,但这些参数有可能是关系电路性能的关键。

容量和额定工作电压铝电解电容本体上标有的容量和耐压,这两个参数是很重要,是选用电容最基本的内容。

在实际电容选型中,对电流变化节奏快的地方要用容量较大的电容,但并非容量越大越好,首先,容量增大,成本和体积可能会上升,另外,电容越大充电电流就越大,充电时间也会越长。

这些都是实际应用选型中要考虑的。

额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压。

在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。

常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V。

电解电容规格尺寸参数一览表

电解电容规格尺寸参数一览表

电解电容是一种常见的电子元器件,广泛应用于各个领域。

电解电容的规格尺寸参数是在选型和应用过程中非常重要的参考因素。

深圳智成作为TDK代理,为大家介绍电解电容规格尺寸参数一览表。

电解电容的规格主要有电容量、电压等级、耐久性和工作温度等。

大多数电解电容的容量范围从几微法到数千法,电压等级也有很大差异,一般从数十伏到数百伏。

耐久性方面,电解电容的使用寿命与其类型有关,一般有低温、长寿命电解电容等。

工作温度也是电解电容的重要指标,常见的工作温度范围从-40℃到+105℃。

除了规格参数外,电解电容的尺寸参数也非常重要。

电解电容的尺寸主要包括直径、高度和引线间距。

不同的电解电容引线形式也有所不同,包括铝箔电解电容的板式引线和电解电容固态电解质引线等。

对于不同的应用场景,电解电容的规格尺寸参数也有所不同。

比如,在高温和震动环境下使用,需要选择工作温度范围高、耐震性好的电解电容;而在高电压条件下使用,需要选择耐压能力良好的电解电容。

作为TDK代理商,深圳智成为客户提供了丰富的电解电容产品线和专业的技术支持。

我们可以根据客户的需求,为其推荐合适的电容产品,并提供规格尺寸参数、电容参数等专业的选型指导。

我们还为客户提供完善的售后服务和长期技术支持,确保客户始终获得最佳的产品和服务体验。

总的来说,电解电容的规格尺寸参数是影响其选择和应用的主要因素之一。

深圳智成作为TDK代理,以其专业的产品知识和技术服务,为客户提供优质的电解电容产品和完美的用户体验。

电解电容主要参数

电解电容主要参数

电解电容主要参数(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除1 漏电流电解电容器的氧化膜介质,不是一层完美无暇的绝缘层,在其表面或多或少地存在有各种极微小的疵点、空洞、以及缝隙之类的缺陷,在外加电压的作用下,这些缺陷处的电子和离子作定向运动,就形成了电容器的介质漏电流。

另一方面,电容器两引出端之间及表面不可能很清洁,存在有一定的杂质离子,这些杂质离子同样在外加电压的作用下作定向运动,这就形成了电容器的表面漏电流。

因此电容器的漏电流由两部分组成,即介质漏电流和表面漏电流。

铝电解电容器的漏电流I可用式(1)表示:I=KC R U R (1)式中I ——漏电流,μA;K——漏电流常数,μA/V·μF;K值一般为0.05~0.002μA/ V·μF;C R——标称电容量,μF;U R——额定电压,V。

影响铝电解电容器漏电流的因素是较多的,主要有:1.1 杂质含量电容器中含有杂质,如和等,将破坏介质氧化膜的绝缘性能,使电容器的漏电流增大。

电容器中的杂质来源,无非有两个方面,一方面是来自原材料,如阴阳极箔、电解纸、电解液中的化工材料等;另一方面是来自生产工艺,即生产过程的清洁程度。

1.2 氧化膜质量由于腐蚀和化成工艺的影响,化成箔的漏电流将直接影响到电容器的漏电流大小。

1.3 温度的影响第1页共9页温度越高,电容器内部杂质离子的迁移能力急剧增加,杂质离子破坏介质氧化膜的作用也更剧烈,所以漏电流也越大。

1.4 施加电压大小的影响施加于电容器上电压越高,杂质离子参加导电的数目增多,漏电流大。

1.5 施加电压时间长短的影响测试电容器漏电流时,表头指示的电流值中由三部分组成,即位移电流,吸收电流和漏电流。

位移电流和吸收电流迅速减小,只有漏电流才是不变的,所以漏电流就是测试时间足够长后,表头所指示的电流值。

铝电解电容器漏电流测试时间,根据用户对产品漏电流指标的不同要求,一般规定为1~2分钟。

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电解电容主要技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
电解电容主要技术参数
1.等效串联
ESR的高低,与的容量、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ESR 很多品牌可以从规格说明书上查到。

2. 漏电流
一看就明白,就是漏电!铝都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。

不用说,漏电流当然是越小越好。

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,是比较合理可*的。

业余情况下可以对电解电容的漏电流大体上估计一下。

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两端的电压下降程度。

下降电压越少的漏电流就越小。

3.标称参数
就是电容器上所列出的数值。

*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)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。

4.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。

5. 涟波电流Irac
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。

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