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2020-09
铝电解电容器的使用寿命有多长
  首先要明确一点,铝电解电容一定会坏,只是时间问题。影响电容寿命的原因有很多,过电压,逆电压,高温,急速充放电等等,正常使用的情况下,最大的影响就是温度,因为温度越高电解液的挥发损耗越快。需要注意的是这里的温度不是指环境或表面温度,是指铝箔工作温度。厂商通常会将电容寿命和测试温度标注在电容本体。  因电容的工作温度每增高10℃寿命减半,所以不要以为2000小时寿命的铝电解电容就比1000小时的好,要注意确认寿命的测试温度。每个厂商都有温度和寿命的计算公式,在设计电容时要参照实际数据进行计算。需要了解的是要提高铝电解电容的寿命,第一要降低工作温度,在PCB上远离热源,第二考虑使用最高工作温度高的电容,当然价格也会高一些。  电解电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负极不要接反。不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值。安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实。  下面我们给出一组数据来说说铝电解电容器的使用寿命:  寿命估算(lifeexpectancy):电解电容在最高工作温度下,可持续动作的时间。  lx=lo*2(to-ta)/10  lx=实际工作寿命  lo=保证寿命  to=最高工作温度(85℃105℃)  ta=电容器实际工作周围温度  example:规范值105℃/1000hrs  65℃寿命推估:lx=1000*2(105-65)/10  实际工作寿命:8000hrs  高温负荷寿命(loadlife)将电解电容器在最高工作温度下,印加额定工作电压,经一持续规定完成时间后,须符合下列变化:δcap:试验前之值的20%以内。  需要告诉大家的是,铝电解电容的使用寿命,实际的需要参照原厂给出的寿命计算公式。​
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2020-09
铝电解电容器如何检测好坏
  铝电解电容器不仅在工业中的用途很大,在生活家电中的用途也是很大的。铝电解电容广泛用于电源,计算机,家电制造等;那么我们来说说铝电解电容器如何检测好坏?  电解电容具有很强的储能能力,电解电容(需要注意的是只要采用电解质作为阴极的电容都是电解电容,目前应用比较广泛的是铝电解,钽电解,铌电解,还要超级电容等)具有相当巨大的容量,甚至达到法拉、数百上千法拉数量级的容量,这样就非常适用于需要储能,且需要瞬间反复释放能量的场合。  在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性的作用,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际应用中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容。  铝电解电容是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。使用的时候,正负极不要接反。  将万用表拨到R×1k挡,两支表笔分别接到电容器的两个线头上,注意看表针的摆动情况。正常的电容器检测时,表针先向右有较大幅度的摆动,然后再缓缓退回到接近左边起始位置。  对于铝电解电容器如何检测好坏区分,以上我们给出了区分铝电解电容器的解释,仅供参考。​
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2020-09
如何区分贴片电容与固态电容的作用
  固态电容全称为:固态铝质电解电容。它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。对于经常去网吧或者长时间使用电脑的朋友,一定有过或者听过由于板卡电容导致电脑不稳定,甚至于电容爆裂的事情!那就是因为一方面板卡在长时间使用中,过热导致电解液受热膨胀,导致电容失去作用甚至由于超过沸点导致膨胀爆裂!另一方面是,如果板卡在长期不通电的情形下,电解液容易与氧化铝形成化学反应,造成开机或通电时形成爆炸的现象。但是如果采用固态电容,就完全没有这样的隐患和危险了!  方法/步骤  由于固态电容采用导电性高分子产品作为介电材料,该材料不会与氧化铝产生作用,通电后不致于发生爆炸的现象;同时它为固态,自然也就不存在由于受热膨胀导致爆裂的情况了。固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等,近年来也被电脑板卡产品广泛使用。  其实贴片电容本质上与上面介绍的电解电容并无分别,它们之间的差别仅仅在封装或者说是焊接工艺上面,无论是插件还是贴片式的安装工艺,电容本身都是直立于PCB的,根本的区别方式是SMT贴片工艺安装的电容,有黑色的橡胶底座。SMT的好处主要在于生产方面,其自动化程度高,精度也高,在运输途中不像插件式那样容易受损。但是SMT贴片工艺安装,需要波峰焊工艺处理,电容经过高温之后可能会影响性能,尤其是阴极采用电解液的电容,经过高温后电解液可能会干枯。插件工艺的安装成本低,因此在同样成本下,电容本身的性能可以更好一些。由于欧美工厂的机械成本低而人工比较贵,所以大部分倾向于SMT贴片制造​
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2020-09
固态电容有什么特点?
  固态电容相对于普通电容稳定性好、寿命长、低ESR(串联等效电阻)和高额定纹波电流。其实我们说的固态电容的全称叫:固态铝质电解电容。下面来说说固态电容有什么特点?  固态电容与普通电容最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。  1,稳定性高  固态电容在高温环境中仍然能正常工作,保持各种电气性能。其电容量在全温度范围变化不超过15%,明显优于液态电解电容。同时固态电解电容的电容量与其工作电压基本无关,从而保证其在电压波动环境中稳定工作。  2,寿命长  固态铝电解电容具有极长的使用寿命(使用寿命超过50年)。与液态铝电解电容相比,可以算作“长命百岁”了。它不会被击穿,也不必担心液态电解质干涸以及外泄影响主板稳定性。由于没有液态电解质诸多问题的困扰,固态铝电解电容使主板更加稳定可靠。  固态的电解质在高热环境下不会像液态电解质那样蒸发膨胀,甚至燃烧。即使电容的温度超过其耐受极限,固态电解质仅仅是熔化,这样不会引发电容金属外壳爆裂,因而十分安全。工作温度直接影响到电解电容的寿命,固态电解电容与液态电解电容在不同温度环境下寿命明显较长。  3,低ESR和高额定纹波电流  ESR(EquivalentSeriesResistance)指串联等效电阻,是电容非常重要的指标。ESR越低,电容充放电的速度越快,这个性能直接影响到微处理器供电电路的退藕性能,在高频电路中固态电解电容的低ESR特性的优势更加明显。可以说,高频下低ESR特性是固态电解电容与液态电容性能差别的分水岭。固态铝电解电容的ESR非常低,同时具有非常小的能量耗散。在高温、高频和高功率工作条件下固态电容的极低ESR特性可以充分吸收电路中电源线间产生的高幅值电压,防止其对系统的干扰。  固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达摄氏260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等。​
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2020-09
了解铝电解电容器
  铝电解电容器是应用最广泛的电解电容器;被广泛地应用于运载火箭、载人航天、银河计算机、通信广播、飞机制造、导弹、潜艇、雷达等工程配套及其他电子线路中。  铝电解电容器有引线结构铝电解电容器、焊针结构铝电解电容器、焊片结构铝电解电容器、螺钉结构铝电解电容器四种结构型式。铝电解电容器执行军用标准GJB3516-1999《铝电解电容器总规范》。  有可靠性指标的铝电解电容器执行军用标准GJB603-1988《有可靠性指标的铝电解电容器总规范》。表2-90给出了有可靠性指标的铝电解电容器应用与选择所应考虑的问题。  铝电解电容器选用与使用注意事项。  a.失效率  产品失效率是在85℃下施加规定电压MAX9030AUT+T进行寿命试验确定的。失效率等级按国标GB1772-1979《电子元器件失效率试验方法》进行鉴定和维持,失效率范围为1%/l000h~0.001%/lOOOh。指数分布的失效率定级是基于置信水平为60%,并以10%置信水平进行维持。目前可靠性维持在入≤1×10-5/h以上,部分产品可靠性维持在入≤1×10-6/h以上。  b.电压降额  正确地降额时,这种电容器可工作在-55~105℃温度范围内,大于85℃时的降额电压大约是全额定电压的66%。  c.反向电压  铝电解电容器一般不允许施加反向电压,并且不可以在纯交流电路中使用。  如果铝电解电容器长期使用在有反向电压的电路中时,需选用双极性铝电解电容器,但也只能在极性变换且频率不太高的直流或脉冲电路中使用。  d.允许纹波电压  铝电解电容器可在外加纹波(交流)电压下工作,只要不超过电容器的热耗散范围“…(功率损耗),总的热耗散范围取决于工作环境温度和工作频率。每个电容器额定值、频率和工作环境温度决不能超过规定的最大值。外加偏置直流电压与交流纹波电压之和应不超过在相应环境温度下的额定直流电压。  e.串联和并联网络  电容器串联使用时,推荐网络两端的最大电压不超过网络中所有电容器的最低额定电压,或使用分压电阻器,防止串联电容器中一个或多个电容器承受过电压。电容器并联使用时,峰值纹波电压和外加直流电压之和木得超过最低额定电压电容器的工作电压;电容器并联连接导线要有足够的载流能力,不会因连线的串联电阻而降低有效电容量。  f.提高可靠性  降低温度和电压,增加电路阻抗可提高可靠性。电压温度增加时,直流漏电流增加;漏电流增加的速度高于温度和电压的增加,直流漏电流达到崩溃点并保持不变时,电容器就永久损坏,因此电容器决不能在高于额定温度和高于该温度对应的额定电压下工作。  g.贮存条件  铝电解电容器应贮存于常温、无酸、无碱及正常湿度环境下。  h.常见故障模式  铝电解电容器的故障有短路、开路。  i.安装、转运要求  直径不小于8mm的电容器设有安全阀装置;电容器工作时安全阀不应朝下,且应与其他物品保持一定空隙。当安装螺钉结构电容器时,封口端朝上;当卧式安装螺钉结构电容器时其正极位置应朝上。铝电解电容器外壳与负极引出端是不绝缘的,其下方不能接触任何导体,否则可能引起短路。在搬运、检验及使用过程中应轻拿、轻放,以免碰伤影响外观及电性能。​
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