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文档简介
铝电解电容器----原理及应用铝电解电容器----原理及应用电容器的定义C=εS/3.6πd(pF)S:cm2d:cm1F=106uF=106pF介质介电常数空气:1
一般物质:2-5
铝氧化膜:7-10电容器的定义C=εS/3.6πd(pF)铝电解电容器的形状分类片式(SMD)引线式(Radialtype)焊针式(Snap-in)螺栓式(Screwtype)铝电解电容器的形状分类片式(SMD)铝电解电容器的结构特点工作介质是金属氧化膜正极是金属基体真正的负极是电解液(或电解质),实际负极是引出负极铝电解电容器的结构特点工作介质是金属氧化膜铝电解电容器的工艺流程和内部结构工艺流程分切---铆接---卷绕---浸渍---装配---老化---测试---包装铝电解电容器的工艺流程和内部结构工艺流程铝电解电容器的性能特点比容量高具有自愈特性具有单向导电性工作电压有上限(550V)损耗角较大,温度频率特性差绝缘性能差铝电解属有限寿命元件铝电解电容器的性能特点比容量高铝电解电容器主要电性能参数容量(uF)损耗角正切(%)漏电流(uA,mA)ESR—等效串联电阻(mΩ)阻抗(mΩ)纹波电流(mA,A)铝电解电容器主要电性能参数容量(uF)容量E6(E12)系列优选数容量偏差
M:±20%K:±10%Q:-10%---+20%T:-10%---+50%单位:uF(mF,F)影响容量的因素箔片的比容电解液温度频率容量E6(E12)系列优选数影响容量的因素损耗角正切有功功率与无功功率的比值(%)tgδ=WCR=2πfCR影响损耗的因素容量频率
ESR值温度
损耗角正切有功功率与无功功率的比值(%)影响损耗的因漏电流漏导电流(泄漏电流)由铝氧化膜表面的缺陷引起I=KCU影响漏电流的因素电压大小容量温度时间原材料的纯度漏电流漏导电流(泄漏电流)影响漏电流的因素等效串联电阻---ESR单位:mΩESR=tgδ/wc影响ESR的因素
铝箔的比容电解纸的密度电解液的电导率电容器的制造工艺电容器的结构等效串联电阻---ESR单位:mΩ影响ESR的因素等效串联电感---ESL单位:H,nH电感的影响
*限制使用频率上限*ESL值大则ESR值也大*ESL值大的电容允许通过的IR小电感与其他参数的关系
ESL大,则IR小,高频抗干扰能力小,tgδ大减小ESL的措施
增加箔的面积即选用低比容箔
采用多对引线条引出采用轴向引出方式增加箔的宽度不使用长而细的引出线采用负极引出或叠箔式结构
等效串联电感---ESL单位:H,nH减小ESL的措施纹波电流---IR单位:mA,A由脉动电压引起公式:影响耐纹波电流能力的因素
频率电容量散热面积允许温升散热系数损耗值(或ESR)纹波电流---IR单位:mA,A影响耐纹波电流能力的因素耐纹波电流的确定和测量确定芯包中心允许温升5℃(10℃)
与频率(频率系数)和温度(温度系数)有关测量:1.表面测量法(小型产品)2.
中心测量法(大型产品)
不同工艺结构区别对待耐纹波电流的确定和测量确定电容器的寿命1.影响电容器的寿命的因素电容器本身的特性
设计工艺制造过程环境温度施加的纹波电流施加的工作电压电容器的寿命1.影响电容器的寿命的因素电容器的寿命2.电容器的寿命推算
其中:L0为电容器额定寿命L为实际使用寿命
T0为额定温度T为环境温度
ΔT为芯包允许温升
I0额定纹波电流I为实际施加的纹波电流电容器的寿命2.电容器的寿命推算铝电解电容器的应用场合整流滤波,输出滤波能量贮存,充放电旁路,耦合特殊用途
时间常数音频电路电机启动校正电路铝电解电容器的应用场合整流滤波,输出滤波铝电解电容器的串并联使用参数的一致性
容量损耗
ESR
漏电流均衡(分压)电阻:R=1000/0.015C(KΩ)铝电解电容器的串并联使用参数的一致性铝电解电容器温度频率特性温度特性
容量:T↗容量↗损耗:T↗损耗↘
ESR:T↗ESR↘
漏电流:T↗漏电流↗频率特性容量:f↗容量↘损耗:f↗损耗↗
ESR:f↗ESR↘
耐IR能力:f↗耐IR↗铝电解电容器温度频率特性温度特性频率特性铝电解电容器温度特性曲线铝电解电容器温度特性曲线铝电解电容器频率特性曲线铝电解电容器频率特性曲线铝电解电容器失效特性曲线铝电解电容器失效特性曲线铝电解电容器的失效模式干涸容量下降,损耗上升漏电流变大短路开路防爆释放阳极腐蚀铝电解电容器的失效模式干涸铝电解电容器的失效分析容量下降,损耗上升
1.制造原因
氧化膜缺陷氧化膜水合含浸量不足
密封不实
2.使用原因
过电压反向电压纹波电流过大频繁充放电环境温度过高长时间使用铝电解电容器的失效分析容量下降,损耗上升铝电解电容器的失效分析漏电流变大
1.制造原因
氧化膜缺陷氧化膜水合原材料纯度不够密封不实工艺卫生问题
2.使用原因
过电压反向电压环境温度过高纹波电流过大频繁充放电长时间使用铝电解电容器的失效分析漏电流变大铝电解电容器的失效分析短路
1.制造原因
箔或引线毛刺附着金属微粒氧化膜缺陷
2.使用原因
引线受应力过电压反向电压
铝电解电容器的失效分析短路铝电解电容器的失效分析防爆释放
1.制造原因含浸量过多或不足多或少氧化膜缺陷工艺卫生问题
2.使用原因
过电压反向电压纹波电流过大频繁充放电环境温度过高长时间使用铝电解电容器的失效分析防爆释放铝电解电容器的失效分析开路
1.制造原因
铆接不良原材料纯度不够工艺卫生问题
2.使用原因
机械应力请洗剂的使用
铝电解电容器的失效分析开路铝电解电容器的失效分析阳极腐蚀
1.制造原因原材料纯度不够工艺卫生问题箔耐压偏低
2.使用原因
纹波电流过大频繁充放电环境温度过高洗净剂的使用铝电解电容器的失效分析阳极腐蚀铝电解电容器试验方法序号试验项目主要内容1浪涌电压冲电30s,放电5min30s,循环1000次2高低温特性常温-下限温度(-40,-55)-常温-上限温度(85,105)—常温3防爆试验0.7UR交流或反向电压4高温负荷上限温度下,施加额定IR,额定的工作时间5高温贮存上限温度下,无负荷1000h6耐焊接热350℃,3.5s7耐湿性40℃,90-95%RH8耐溶剂性异丙醇,20-25℃,30s9耐振性10-55-10HZ/分,振幅1.5mm,x-y-z方向各2小时铝电解电容器试验方法序号试验项目主要内容1浪涌电压冲电30s防爆试验方法军标(美军标,国军表)UL标准JIS标准国标企业标准客户要求防爆试验方法军标(美军标,国军表)铝电解电容器使用注意事项普通铝电解有正负极电容器两端电压要小于额定电压(0.6-0.8UR)普通铝不适用于频繁充放电电路铝电解使用时,纹波电流不得超过其承受能力铝电解工作环境温度应尽可能低且不得高于额定上限温度铝电解长期存放后因重新老化铝电解应储存于温度较低和干燥的环境中铝电解电容器使用注意事项普通铝电解有正负极铝电解电容器安装注意事项铝电解的铝外壳与负极间不绝缘安装时应尽量避免机械应力铝电解焊接时应尽量避免长时间高温(<270℃,4s)印制电路板孔距应与铝电解脚距相匹配带防爆阀的铝电解安装应留有足够空间(≤8:2mm;10-16:3mm;≥18:5mm)电容器的洗净要按产品规格书要求执行
铝电解电容器使用时要远离发热元件铝电解电容器安装注意事项铝电解的铝外壳与负极间不绝缘JH产品与CHEMICON产品对照序号JH产品Chemicon产品产品性能1CD110SMG85℃标准品2CD263KMG105℃标准品3CD287LXF105℃高频低阻4CD293SMQ85℃标准品5CD294KMQ105℃标准品6CD296KMM105℃长寿命耐大纹波电流7CD135SME85℃标准品8CD136KMH105℃标准品JH产品与CHEMICON产品对照序号JH产品Chemico铝电解电容器的发展趋势小型化、扁平化低阻抗、耐大纹波电流、长寿命化上限温度寿命提高(125℃-150℃)固体电解质电容器的商品化V-chip的技术已日渐成熟铝电解电容器的发展趋势小型化、扁平化谢谢!2003-7谢谢!2003-7铝电解电容器----原理及应用铝电解电容器----原理及应用电容器的定义C=εS/3.6πd(pF)S:cm2d:cm1F=106uF=106pF介质介电常数空气:1
一般物质:2-5
铝氧化膜:7-10电容器的定义C=εS/3.6πd(pF)铝电解电容器的形状分类片式(SMD)引线式(Radialtype)焊针式(Snap-in)螺栓式(Screwtype)铝电解电容器的形状分类片式(SMD)铝电解电容器的结构特点工作介质是金属氧化膜正极是金属基体真正的负极是电解液(或电解质),实际负极是引出负极铝电解电容器的结构特点工作介质是金属氧化膜铝电解电容器的工艺流程和内部结构工艺流程分切---铆接---卷绕---浸渍---装配---老化---测试---包装铝电解电容器的工艺流程和内部结构工艺流程铝电解电容器的性能特点比容量高具有自愈特性具有单向导电性工作电压有上限(550V)损耗角较大,温度频率特性差绝缘性能差铝电解属有限寿命元件铝电解电容器的性能特点比容量高铝电解电容器主要电性能参数容量(uF)损耗角正切(%)漏电流(uA,mA)ESR—等效串联电阻(mΩ)阻抗(mΩ)纹波电流(mA,A)铝电解电容器主要电性能参数容量(uF)容量E6(E12)系列优选数容量偏差
M:±20%K:±10%Q:-10%---+20%T:-10%---+50%单位:uF(mF,F)影响容量的因素箔片的比容电解液温度频率容量E6(E12)系列优选数影响容量的因素损耗角正切有功功率与无功功率的比值(%)tgδ=WCR=2πfCR影响损耗的因素容量频率
ESR值温度
损耗角正切有功功率与无功功率的比值(%)影响损耗的因漏电流漏导电流(泄漏电流)由铝氧化膜表面的缺陷引起I=KCU影响漏电流的因素电压大小容量温度时间原材料的纯度漏电流漏导电流(泄漏电流)影响漏电流的因素等效串联电阻---ESR单位:mΩESR=tgδ/wc影响ESR的因素
铝箔的比容电解纸的密度电解液的电导率电容器的制造工艺电容器的结构等效串联电阻---ESR单位:mΩ影响ESR的因素等效串联电感---ESL单位:H,nH电感的影响
*限制使用频率上限*ESL值大则ESR值也大*ESL值大的电容允许通过的IR小电感与其他参数的关系
ESL大,则IR小,高频抗干扰能力小,tgδ大减小ESL的措施
增加箔的面积即选用低比容箔
采用多对引线条引出采用轴向引出方式增加箔的宽度不使用长而细的引出线采用负极引出或叠箔式结构
等效串联电感---ESL单位:H,nH减小ESL的措施纹波电流---IR单位:mA,A由脉动电压引起公式:影响耐纹波电流能力的因素
频率电容量散热面积允许温升散热系数损耗值(或ESR)纹波电流---IR单位:mA,A影响耐纹波电流能力的因素耐纹波电流的确定和测量确定芯包中心允许温升5℃(10℃)
与频率(频率系数)和温度(温度系数)有关测量:1.表面测量法(小型产品)2.
中心测量法(大型产品)
不同工艺结构区别对待耐纹波电流的确定和测量确定电容器的寿命1.影响电容器的寿命的因素电容器本身的特性
设计工艺制造过程环境温度施加的纹波电流施加的工作电压电容器的寿命1.影响电容器的寿命的因素电容器的寿命2.电容器的寿命推算
其中:L0为电容器额定寿命L为实际使用寿命
T0为额定温度T为环境温度
ΔT为芯包允许温升
I0额定纹波电流I为实际施加的纹波电流电容器的寿命2.电容器的寿命推算铝电解电容器的应用场合整流滤波,输出滤波能量贮存,充放电旁路,耦合特殊用途
时间常数音频电路电机启动校正电路铝电解电容器的应用场合整流滤波,输出滤波铝电解电容器的串并联使用参数的一致性
容量损耗
ESR
漏电流均衡(分压)电阻:R=1000/0.015C(KΩ)铝电解电容器的串并联使用参数的一致性铝电解电容器温度频率特性温度特性
容量:T↗容量↗损耗:T↗损耗↘
ESR:T↗ESR↘
漏电流:T↗漏电流↗频率特性容量:f↗容量↘损耗:f↗损耗↗
ESR:f↗ESR↘
耐IR能力:f↗耐IR↗铝电解电容器温度频率特性温度特性频率特性铝电解电容器温度特性曲线铝电解电容器温度特性曲线铝电解电容器频率特性曲线铝电解电容器频率特性曲线铝电解电容器失效特性曲线铝电解电容器失效特性曲线铝电解电容器的失效模式干涸容量下降,损耗上升漏电流变大短路开路防爆释放阳极腐蚀铝电解电容器的失效模式干涸铝电解电容器的失效分析容量下降,损耗上升
1.制造原因
氧化膜缺陷氧化膜水合含浸量不足
密封不实
2.使用原因
过电压反向电压纹波电流过大频繁充放电环境温度过高长时间使用铝电解电容器的失效分析容量下降,损耗上升铝电解电容器的失效分析漏电流变大
1.制造原因
氧化膜缺陷氧化膜水合原材料纯度不够密封不实工艺卫生问题
2.使用原因
过电压反向电压环境温度过高纹波电流过大频繁充放电长时间使用铝电解电容器的失效分析漏电流变大铝电解电容器的失效分析短路
1.制造原因
箔或引线毛刺附着金属微粒氧化膜缺陷
2.使用原因
引线受应力过电压反向电压
铝电解电容器的失效分析短路铝电解电容器的失效分析防爆释放
1.制造原因含浸量过多或不足多或少氧化膜缺陷工艺卫生问题
2.使用原因
过电压反向电压纹波电流过大频繁充放电环境温度过高长时间使用铝电解电容器的失效分析防爆释放铝电解电容器的失效分析开路
1.制造原因
铆接不良原材料纯度不够工艺卫生问题
2.使用原因
机械应力请洗剂的使用
铝电解电容器的失效分析开路铝电解电容器的失效分析阳极腐蚀
1.制造原因原材料纯度不够工艺卫生问题箔耐压偏低
2.使用原因
纹波电流过大频繁充放电环境温度过高洗净剂的使用铝电解电容器的失效分析阳极腐蚀铝电解电容器试验方法序号试验项目主要内容1浪涌电压冲电30s,放电5min30s,循环1000次2高低温特性常温-下限温度(-40
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