








电容局部温度过高如何处理,局部温度过高,电抗器在运行时温度过高,加速聚酯薄膜老化。
当引入线或横面环氧开裂处雨水渗入后加速老化,贴片电容正负极,会丧失机械强度,造成匝间短路引起着火燃烧。
造成电抗器温升原因有:焊接质量问题,接线端子与绕组焊接处焊接电阻产生附加电阻而发热。
另外由于温升的设计裕度很小,使设计值与国标规定的温升限值很接近。
电容除设计制造原因外,在运行时,如果电抗器的气道被**堵塞,造成散热不良,也会引起局部温度过高引起着火。
智能产品导致贴片电容供应不足
现如今一部普通4G手机需要100-300颗贴片电容,一部iPhone8使用贴片电容用量高达500颗。
轻薄短小成为智能手机的发展趋势,驱动配套元器件产品趋向小型化。
在小型化的大趋势下,贴片电容识别,预期细分高壁垒市场增速较快。
贴片电容厂家为应对市场的需求量,都在不断地加大**规模,增加厂房设备的投入以生产更多的贴片电容。
根据被动元件供应商透露,贴片电容,目前,还没进入中国大陆品牌手机的出货高峰,贴片电容就供应不足了。
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。
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。
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的电解电容两端的电压下降程度,下降电压越少的漏电流就越小。
材质的电容,温度特性不强,温度变化会造成容值大幅变化,贴片电容型号,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%,Y5V会逐渐被温度特性好的X7R、X5R所取代。
各种不同材质的比较?从C0G到Y5V,温度特性、可靠性依次递减,成本也依次减低。
贴片电容被称为温度稳定型陶瓷贴片电容。X7R贴片电容温度特性次于C0G。
贴片电容主要应用于要求不高的工业应用,并且电压变化时其容量变化在可以接受的范围内,X7R的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
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