







通常电解电容器寿命的终了评判依据是电容量下降到额定(初始值)的80%以下,由于早期铝电解电容器的电解液充盈,铝电解电容器的电容量在工作早期缓慢下降,随着负荷过程中工作电解液不断修补倍杂质损伤的阳极氧化膜所致电解液逐渐减少。
到使用后期,由于电解液挥发而减少,粘稠度增大的电解液就难于充分接触经腐蚀处理的粗糙的铝箔表面上的氧化膜层,这样就使铝电解电容器的极板有效面积减小,即阳极、阴极铝箔容量减少,引起电容量急剧下降,因此可以认为铝电解电容器的容量降低是由于电解液挥发造成。
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串联的电容器,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,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,铝电解电容采购,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,铝电解电容代加工,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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电容器能够存储电荷作用,17世纪,荷兰莱顿小镇使用的莱顿瓶,是至早的电容器,玻璃瓶里装有盐水,瓶口有导线,莱顿瓶可以存储通过摩擦产生的电能,其原理是瓶壁的静电吸附,现在在电路中,广泛使用的电解电容,也是基于这个原理,但是电容电极中间一般是真空,所以在电路中起得隔直流通交流作用,还有滤波作用。
超级电容器是用于存储电能装置,可以分为双电层电容器和电化学电容器,铝电解电容封装,一般电化学电容器的储能是与电池无法抗衡,但是其功率远快于电池,加上这些年碳材料的快速发展,超级电容器作为储能装置已开始在一些领域替代铅酸和锂离子电池。
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