1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应避免在下属情况下使用:
a.高温(温度超过温度使用)
b.过流(电流超过额定纹波电流)
c.过压(电压超过额定电压)
d.施加反向电压或交流电压。
e.使用于反复多次急剧充放电的电路中。
另:1、在电路设计时,请选用与机器寿命相当的电容器。
2、机器性能有特殊要求时,可与研发人员探讨,制作使用的特规电容。
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;
3)当电容器套管的绝缘不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方请不要使用;
4)请不要在下述环境下使用电容器:
a.直接与水、盐水及油类接触、或结露的环境;
b.充满有害气体的环境(硫化物,H2S,H2SO3,HNO3,CL2,氨水等);
c.置于日照、臭氧、紫外线及有性物质的环境;
d.振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围的恶劣环境;
5)在设计电容器的安装时,必须确认下述内容:
a.电容器正、负极间距必须与线路板孔距相吻合;
b.保证电容器防爆阀上方留一定的空间;
c.保证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)另外,在设计电路时,必须确认以下内容:
a)温度及频率的变化不至于引起电性能变化;
b)双面印刷板上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔;
c)两只以上电容器并联连接时的电流均衡。
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电容工作电压测试(1)电压探头夹住电容引出导线时,注意示波器地线接电容负极引线,示波器正极线接电容正极引线.如下图:(2)依待测电源板负载条件对电源板输出端进行带载调试,可用电子负载带载.如下图:C.电容工作电压测试.测试时将<<每格幅值>>档调到适当的格度, 将<<每格时间>>档调到适当的格度(一般取电源中电容使用工作频率的倒数相接近之格度值); 调节<<LEVEL>>旋钮使波形稳定,再按<<RUN/STOP>>键采集波形,如下图:三、电容本体温度T。测试电解电容温度与寿命息息相关,温度每上升10℃寿命减少一半!A.当电路板上电容所在的位置周围没有装有发热器件时,直接将温度感应探测端接于电容顶部铝壳上, 温度感应探测线另一端连接点温机,如下图:B.当电路板上电容所在的位置周围有发热器件(如功率管,散热片等)时, 将温度感应探测端接于电容靠近发热源的侧面铝壳上,将对着发热源的铝壳表面胶管剥掉一小块,用点温胶直接粘连(或利用热传导率高的银胶带连接,用酒精等东西擦式表面后贴上银色胶带),温度感应探测线另一端连接点温机,如下图:C.模拟电源终端应用状况,对电源进行密封,并依电源负载条件对电源输出端带载,在所需求的环境下进行点温测试.如下图:四、电容安装应用注意事项1 为了不要让电解电容互相接触请在pattern 上留一点空间2 请确保电解电容防爆阀和chassis 之间要有2mm 以上的距离。因为如果没有高比容的铝箔、耐高温的电解液、优异的密封结构和精细的加工技术,是很难制出合乎要求的片式铝电解电容器的,目前,其片式化率还处于比较低的水平。
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铝壳是由铝粒冲压或铝片挤压而成的圆筒形容 器,作为电容器密封之外壳用。
电容器内部因使用之异常会因电流发热而产生气体造成电容器内部压力增大产生,所以直径大于6mm铝壳底部会设防爆口(VENT),即在铝壳底部冲有“十”或“Y”“K”字沟槽,使之成为铝壳脆弱部分,而当内部压力超过规格值时,此防爆沟槽便会裂开,使压力排出防止造成。对阴极箔.为了提高其比容,则要求晶粒无规则取向的含杂量一定的合金铝箔。
铝壳不良状况:
压痕、污染、切口毛刺大、切口未平、铝壳穿孔、壳厚不均等。
二、导针
导针是铝箔与外电路中电流传送的桥梁,要求传导电阻小纯度高,导针铝材部分按纯度分为正极G3(99.92) G4(99.99%),负极G1(99.82)导针由正负极组成,长者为正极,短者为负极,导针根据品质或漏电需要可化成一定规格电压,导针正负极所用CP线材料为相同, 负极导针所用铝材一般无漏电和寿命要求时为G1材料。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电源的理想选择。
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电路的开或关,都会产生一过渡状态的瞬间电压,一般其值要大于工作电压,而且相应地产生一冲击电流,如果电源和负载的电阻均较小,这样瞬时电流值相当大,容易引起电解电容器氧化膜的损伤,因为电容器在大冲击电流下 ,容易在膜的薄弱区域发热促使晶化提早产生,并降低耐压能力,所以为提高使用寿命,应避免发生频繁的浪涌电压施加到电容器上,当工作电压接近额定电压时,更是如此。散逸因数dissipationfactor(DF)存在于所有电容器中,有时DF值会以损失角tanδ表示。
l选择漏电流值较小的电容器
作为长寿命使用的电解电容器,除了以上4点外加因素的考虑外,在选用中还要选择在同类型中漏电流特别小的电容器。这表明它具有较高质量的氧化膜和合适的工作电解质。现在的赋能工艺已经可以制造出优质的介质氧化膜,而且还可以根据要求不同,制造出不同的介质氧化膜,例如,对直流电容器,制造出γ和γ’型结晶氧化铝膜,对交流电容器,则为非晶膜。一旦环境温度较高,相应的漏电流增加就较慢。否则在互为影响的情况下,当漏电流剧增,内部温度将上升,反过来使漏电流再上升,一直恶化直至失去热平衡而破坏为止。