







串联的电容器,隔直流牛角电解电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍,但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,牛角电解电容器加工厂,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的,所以反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。
而这就造成了电路设计上的不经济,如果考虑电解电容卷绕工艺的分布电感,串联电解电容的电气特性相较于单个无极性电容要差了n个数量级,综合考虑,同样电路,无极性电容比串联电解无论是经济性,耐压,电气特性方面,都比串联电解要好得多。
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电解电容器理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿,电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化,电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器裂损。
从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压,而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿,也就保证了击穿后不会有大电流通过,牛角电解电容器厂家,也就不会有致命的高热,高压了。
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由于应用条件使铝电解电容器发热的原因是铝电解电容器在工作在整流滤波、功率电炉的电源旁路时的纹波电流流过铝电解电容器,在铝电解电容器的ESR产生损耗并转变成热使其发热,当铝电解电容器电解液蒸发较多、溶液变稠时,电阻率因粘稠度增大而上升,使工作电解质的等效串联电阻增大,导致电容器损耗明显上升,损耗角增大。
例如对于105度工作温度的电解电容器,其至大芯包温度高于125度时,电解液粘稠度骤增,电解液的ESR增加近十倍,增大的等效串联电阻会产生更大热量,造成电解液的更大挥发,如此循环往复,铝电解电容器容量急剧下降,甚至会造成爆裂。
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