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電容的作用和分類介紹

  大家知道電容器的工作重要性,在電路中發(fā)揮不可替代的作用。那么要如何來做好電容器的維護和保養(yǎng)工作呢,電解電容電力安裝為您來介紹。首先就要考慮到電容器需要做好情況的記錄工作,要保證有足夠的值班人員。
  在檢查工作過程中一定要認(rèn)真仔細,要檢查好運行中的電容器外觀。按照一定的規(guī)定每天做好檢查工作,如果一旦發(fā)現(xiàn)了異常,發(fā)現(xiàn)了箱子的外殼出現(xiàn)膨脹現(xiàn)象,就要趕緊停止使用,以防止出現(xiàn)故障問題。
  東營電力安裝檢查人員還要把溫度給測量好,要記得電容器的外殼和安裝地點的溫度檢查好,要使用水銀的溫度計來計算,特別是早夏季的時候一定要做好溫度的記錄工作。對于電容器的工作電壓,一定不能超過額定電壓的1.1倍。
  如果接上電容器以后,就會造成電網(wǎng)中的電壓升高。在負電荷較輕的情況下,要把電容器或者是部分的電容器從電網(wǎng)中給斷開。
  如何來做好無可替代的電容器在運行中的維護和保養(yǎng)工作。
  在LED驅(qū)動器中,電容 (符號為 C)的主要作用是儲能。有慢儲能電容和快儲能電容兩種類型。
  當(dāng) L助驅(qū)動由低頻交流電源供電時,在橋式整流器的直流側(cè)應(yīng)接一個慢速儲能電容。這個儲能的目的是,在交流電壓處于兩個峰值間時 (為電源周期的兩倍),為 LED驅(qū)動器提供能量。盡管在飛機中常使用400Hz的頻率,但交流電源的頻率一般為 50~6OHz,因此電容應(yīng)有足夠的儲能且至少能維持l0ms。
  對于慢儲能電容,儲能密度較高時一般選用鋁電解電容 (相對于其他電解電容,電解電容儲能相同的鋁電解電容體積更小)。鋁電解電容用包含濕電介質(zhì)材料的鋁箔制作而成,因此不能長時間用于高溫場合,否則電介質(zhì)會變干而使電容失效。
  快儲能電容在開關(guān)頻率為 50~5OOkHz的開關(guān)驅(qū)動電路中應(yīng)用非常廣泛。它的能量存儲時間很短,大約為幾微秒。此類電容的主要特點是充放電迅速,這就是說,這種電容的自感比較小(高自諧振頻率)。由于貼片元器件沒有引線電感,所以它的自感相對較低。通常選用陶瓷電容或塑料膜電容作為快儲能電容。
  電容由兩個獨立的且中間為絕緣體 (稱為電介質(zhì))的導(dǎo)電表面 (稱為電極)組成。金屬面由摻有絕緣材料的很薄的金屬薄膜構(gòu)成。電介質(zhì)可以是陶瓷、云母和塑膠薄膜的等。電容的類型經(jīng)常由電介質(zhì)的類型來區(qū)分,所以有錯電解電容、陶瓷電容和塑料薄膜電容等。
  陶瓷和云母電容一般使用平板介質(zhì)薄板,結(jié)構(gòu)最簡單,中間是絕緣層,兩邊分別有一個導(dǎo)電層。云母電容很少會用到,但是陶瓷電容極為普遍。容值較高的電容一般都有幾個絕緣層,絕緣層間為金屬膜。金屬薄膜層交錯地粘合到A面、B面、A面、B面。
  塑料膜電容,比如聚酯電容、聚丙烯電容、聚碳酸酯電容等,有兩個鍍了金屬的塑料膜層。其中有一種在結(jié)構(gòu)上與陶瓷電容相同,都是金屬膜層結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)常見于表面貼裝聚酯電容器。
  塑料薄膜電容還可以采用另一種壓膜結(jié)構(gòu)。兩個鍍金屬層上下放置然后滾壓,兩個導(dǎo)體卷在一起,中間是絕緣層。薄膜層相互間有偏移,所以一側(cè)的A面導(dǎo)體突出,另一側(cè)的B面導(dǎo)體突出 (這種技術(shù)有時稱為箔片延伸)。這樣引線與合成圓柱體端子的連接相對比較容易。螺旋結(jié)構(gòu)在電容體周圍形成了一個金屬膜,金屬膜可以接地或者接到電路的地端以減小外電場的干擾。外層箔片連接是某些薄膜電容的特征。
  電容的工作特性并不是理想的。電容由兩個被中間絕緣體隔離的導(dǎo)電層構(gòu)成。任何電容都有一定的串聯(lián)電感,這是由導(dǎo)電板和與之相連的引線產(chǎn)生的。當(dāng)頻率接近或高于自諧振頻率時,這個自感就是一個問題。導(dǎo)體和絕緣層電介質(zhì)使電容也包含串聯(lián)電阻,稱為等效串聯(lián)電阻(ESR),ESR會產(chǎn)生損耗。
  通常,在鋁電解電容和鉭電解電容中,ESR 和自感的存在會帶來更多問題。這種類型的電容經(jīng)常用于電源的去耦。數(shù)字電路設(shè)計者很早以前就開始將 lOnF的陶瓷電容接在對電源進
  行去耦的鉭電容兩端。因為高容值的鉭電容可以吸收低頻瞬時電流,而陶瓷電容能吸收高頻瞬時電流。
  耗散因數(shù) (DF)和損耗因數(shù)用來描述ESR的影響程度。DF的值可以用下面的公式算得
  耗散因數(shù)=DF=
  是電容在某一特定頻率下的電抗。耗散因數(shù)是電抗向量 XC 和阻抗向量 (XC+ESR)夾角的正切值,ESR向量與阻抗向量垂直。
  對于電容器,最顯著的問題是自諧振。自諧振是由于器件本身的結(jié)構(gòu)引起的:引線可以看成是一個電感 (雖然很小),因為電流在電容的偏板上環(huán)繞流動,所以繞線式電容器也存在一定電感??紤]不同電介質(zhì)電容的自諧振頻率,引線長度均為 2.5nun (或 0.lin)時,lOnF 圓盤陶瓷電容的自諧振頻率約為 20MHz,相同容值的聚丙烯電容和聚碳酸酯電容的自諧振頻率也約為20MHz。
  通過計算器件引線的電感值,可以粗略得出它的自諧振頻率。例如,直徑為 0.5mm、長度為5 mm (每個引線各2.5 mm)的引線在自由空間中的電感值約為 2.94nH。當(dāng)與一個lnF的電容相連時,可以推算出自諧振頻率約為 93 MHz。用 lOnF 電容替換剛才的lnF的電容,自諧振頻率將下降為29MHz。
  之前,曾提到引線長度為2.5mm、容值為lOnF的電容的自諧振頻率為20MHz而不是29MHz。頻率計算值和實際值之間存在誤差,這是因為我們沒有將偏板的電感考慮進去。加上偏板的電感后,自諧振頻率就變小了。隨著電容值的增加,偏板的電感也會增加,因此計算值與實際值間有一定的誤差。
  容值小于 lnF的小電容的自諧振頻率可以近似由公式 算出,式中L是引線的電感。
  表面貼裝電容器由于它的尺寸小而得到廣泛使用。以前它們經(jīng)常用在高頻電路中,電解電容因為不需要考慮引線電感。電感的減小對要求脈沖上升洽和下降tfi很陡的開關(guān)電源很有利。應(yīng)用最為廣泛的表面貼裝電容是多層陶瓷電容。它的導(dǎo)電偏板是平坦且相互交錯的,所以電感值很小。一些常規(guī)的帶引線的陶瓷電容也是在表面貼裝電容的基礎(chǔ)上加了引線。它們通常要用環(huán)氧樹脂或其他類似材料浸泡,然后在外部標(biāo)明它的容值和電壓額定值。
  陶瓷電容的溫度系數(shù)一般為 0 或負數(shù)。用NPO或COG用來表示零溫度系數(shù)的陶瓷電容(NPO=Negative Positive Zero)。其他陶瓷電容用它的溫度系數(shù)來表示。N750表示負溫度系數(shù)為-750ppm/℃的電介質(zhì)。更特殊的電介質(zhì)有 X7R和 Y5U,它們具有更高的電介質(zhì)系數(shù),常常用來制作容值較高的電容器,用X7R和Y5U制作的電容客值范圍較寬。
  除了NPO/COG電容之外,陶瓷電容還表現(xiàn)出壓電效應(yīng)。交流高壓信號會產(chǎn)生噪聲,器件的尺寸越大,噪聲也越大。在同一電路中,1206貼片電容比0805產(chǎn)生的噪聲更大。壓電效應(yīng)將導(dǎo)致電容承受電壓時,容值發(fā)生改變。
  聚苯乙烯電容和聚丙烯電容具有負的溫度系數(shù),正好與正溫度系數(shù)的鐵氧體磁心電感匹配,非常適合于LC濾波電路。但是,在容值相同的情況下,用這些電介質(zhì)制作的電客體積較大。
  聚酯電容和聚碳酸酯電容十分常見。聚酯電容功率因數(shù)較低 (ESR高),溫度系數(shù)低 (且為正),性能最差。聚酯電容應(yīng)用普遍是因為它的容值密度高,較小體積就能達到很高的容值。聚碳酸酯電容有較好的功率因數(shù)和微正的溫度系數(shù)。聚碳酸酯電容的另一個有利特性是,它具有自恢復(fù)特性,當(dāng)絕緣層由于過電壓擊穿時,電容自動回到不導(dǎo)電狀態(tài),而不是短路。
  接在交流電源兩端的電容值一般額定為 X2級。常用的交流輸入一般是275V X2級。這種電容一般都可以用聚酯和聚碳酸酯制作得到。接在電源兩端的電容典型值是 lOOnF。這些電容用來減小 EMI以及吸收電源的瞬間浪涌。在典型應(yīng)用中,一般用一個壓敏電阻 (VDR)與電容并聯(lián)。
  有時電源每相與地之間都要接250V Y2等級的電容。這些電容的電介質(zhì)一般為陶瓷、聚酯和聚碳酸酪。電容值可以在 l~47nF之間,很容易買到。在電源設(shè)計中,電容的常見值為 2.2nF。
  信息來源:電解電容
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