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電容器在電源中的應(yīng)用之浪涌電壓保護(hù)
可靠性高,體積小,充放電壽命長(zhǎng),電壓高達(dá)150kV,放電電流大,介質(zhì)損耗<0.1%。
開關(guān)頻率很高的現(xiàn)代功率半導(dǎo)體器件易受潛在的損害性電壓尖峰脈沖的影響。4、老化測(cè)驗(yàn),高壓陶瓷電容在模仿作業(yè)環(huán)境狀態(tài)下運(yùn)作30~60天,測(cè)驗(yàn)其衰減其各項(xiàng)參數(shù)的改變。跨接在功率半導(dǎo)體器件兩端的浪涌電壓保護(hù)電容器(如EPCOSB32620-J或B32651..56)通過(guò)吸收電壓脈沖限制了峰值電壓,從而對(duì)半導(dǎo)體器件起到了保護(hù)作用,使得浪涌電壓保護(hù)電容器成為功率元件庫(kù)中的重要一員。半導(dǎo)體器件的額定電壓和電流值及其開關(guān)頻率左右著浪涌電壓保護(hù)電容器的選擇。由于這些電容器承受著很陡的DV/DT值,因此,對(duì)于這種應(yīng)用而言,薄膜電容器是恰當(dāng)之選。
在額定電壓值高達(dá)2000VDC的條件下,典型的電容額定值在470PF~47NF之間。所以在我國(guó)GB/T11024.1-2001中明確規(guī)定,陶瓷電容器的額定工作電壓是電容器容許在電網(wǎng)中連續(xù)工作的較高電壓。對(duì)于大功率的半導(dǎo)體器件,如IGBT,電容值可高達(dá)2.2ΜF(xiàn),電壓在1200VDC的范圍內(nèi)。不能僅根據(jù)電容值/電壓值來(lái)選擇電容器。在選擇浪涌電壓保護(hù)電容器時(shí),還應(yīng)考慮所需的DV/DT值。耗散因子決定著電容器內(nèi)部的功率耗散。因此,應(yīng)選擇一個(gè)具有較低損耗因子的電容器作為替換。
電容器的工作原理解釋
1、滑潤(rùn)或?yàn)V波:將整流以后的脈狀波變?yōu)榘そ绷鞯幕瑵?rùn)波,或?qū)⒓y涉及攪擾波慮除。
2、耦合:作為兩個(gè)電路之間的銜接,答應(yīng)溝通信號(hào)經(jīng)過(guò)并傳輸?shù)较乱患?jí)電路。
3、隔直流:效果是阻撓直流而讓溝通經(jīng)過(guò)。
4、旁路(去耦):為溝通電路中某些并聯(lián)的元件供給低阻抗通路。
5、調(diào)諧:對(duì)與頻率有關(guān)的電路進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)諧,比方手機(jī)、收音機(jī)、電視機(jī)。
6、儲(chǔ)能:儲(chǔ)能型電容器經(jīng)過(guò)整流器搜集電荷,并將存儲(chǔ)的能量經(jīng)過(guò)變換器引線傳送至電源的輸出端。
7、浪涌電壓維護(hù): 開關(guān)頻率很高的現(xiàn)代功率半導(dǎo)體器材易受潛在的危害性電壓尖峰脈沖的影響。新型鉭電容為解決降低額定電壓的問(wèn)題,Vishay研發(fā)部門開發(fā)出了具有更高額定電壓等級(jí)的新系列SMD固體鉭電容器,額定電壓高達(dá)75WVDC???接在功率半導(dǎo)體器材兩頭的浪涌電壓維護(hù)電容器經(jīng)過(guò)吸收電壓脈沖約束了峰值電壓,然后對(duì)半導(dǎo)體器材起到了維護(hù)效果,使得浪涌電壓維護(hù)電容器變成功率元件庫(kù)中的主要一員。
8、抗攪擾按捺: 這些電容器銜接在電源的輸入端,以減輕由半導(dǎo)體所發(fā)生的電磁或無(wú)線電攪擾。該芯片內(nèi)部本身集成了電容式觸摸傳感模塊,可以做到一個(gè)I/O口對(duì)應(yīng)一個(gè)按鍵,外圍電路簡(jiǎn)潔、無(wú)需外部組件的情況下即可通過(guò)片上振蕩器和電容式觸摸感應(yīng)IO實(shí)現(xiàn)觸摸按鍵接口。因?yàn)橹苯优c主輸入線相連,這些電容器易遭受到破壞性的過(guò)壓和瞬態(tài)電壓。采用塑膜技術(shù)的 X- 級(jí)和 Y- 級(jí)電容器供給了為便宜的按捺方法之一。按捺電容器的阻抗跟著頻率的添加而減小,答應(yīng)高頻電流經(jīng)過(guò)電容器。
9、充電與放電:電容器極板間建立起電壓積儲(chǔ)起電能,這個(gè)進(jìn)程稱為電容器的充電。充好電的電容 器兩頭有必定的電壓。電容器貯存的電荷向電路開釋的進(jìn)程,稱為電容器的放電。
電容器之電解電容是什么呢?
電容器之電解電容是電容的一種,金屬箔為正極(鋁或鉭),與正極緊貼金屬的氧化膜(氧化鋁或五氧化二鉭)是電介質(zhì),陰極由導(dǎo)電材料、電解質(zhì)(電解質(zhì)可以是液體或固體)和其他材料共同組成,因電解質(zhì)是陰極的主要部分,電解電容因此而得名。
這個(gè)就是電容器之電解電容的介紹。