+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

В чем причина нагрева электролитического конденсатора фильтра мощности усилителя мощности при его включении

Jul 12, 2024

В чем причина нагрева электролитического конденсатора фильтра мощности усилителя мощности при его включении

 

Первый тип заключается в том, что сам электролитический конденсатор имеет утечку, что приводит к диэлектрическим потерям и повышению температуры.


Второй тип – недостаточное сопротивление напряжению, что приводит к диэлектрическим потерям и нагреву из-за критического состояния пробоя электролитического конденсатора.


Сравнительно редко встречается третий тип, где положительный и отрицательный электроды электролитического конденсатора приварены в обратном порядке, что вызывает резкое повышение температуры из-за резкого увеличения тока утечки при включении питания, вплоть до взрыва жижи. Это явление обычно может возникать по неосторожности или у новичков при изготовлении схем.


Существует еще одна ситуация, которую необходимо объяснить, а именно диэлектрические потери, вызванные большой величиной высокочастотных пульсаций в цепи силового фильтра к электролитическому конденсатору.


В связи с тем, что положительные и отрицательные электроды электролитического конденсатора состоят из двухслойных тонких пленок оксидов металлов, изолированных друг от друга, а между положительным и отрицательным электродами в качестве рабочей среды находится электролит, свойства процесса определить, какую величину потерь индуктивности будет иметь электролитический конденсатор. Силовые цепи с высоким содержанием гармоник, такие как выходная цепь постоянного тока импульсного источника питания, цепь питания центрального процессора материнской платы компьютера и т. д., значительно облегчают нагрев и разбухание электролитических конденсаторов, выполняющих задачи фильтрации в этих областях. из-за ухудшения среды, вызванного гармониками высокого порядка.


В прошлом по этой причине конденсаторы фильтров блоков питания компьютерных материнских плат и процессоров старых поколений часто вздувались. В настоящее время это в основном твердотельные конденсаторы, и вздутие наблюдается редко.


Это должно относиться к фильтрующему конденсатору усилителя мощности. Он нагревается при включении и может четко понять внутреннюю ситуацию усилителя мощности. Предполагается, что вы сделали свою собственную машину для тестирования усилителя мощности при включении. Вы не можете знать, какой компонент нагревается в готовой машине. Лично я думаю, что есть три ситуации:


1: Если изменить полярность фильтрующего электролитического конденсатора, при включении возникнет большой ток утечки, что приведет к энергопотреблению в несколько десятков ватт, и конденсатор неизбежно быстро нагреется.


2: На рынке часто покупаемые электролитические конденсаторы имеют ложную стандартную емкость и выдерживаемое напряжение. В прошлом ложные стандарты часто приобретались по почте. Некоторые конденсаторы были оснащены пластиковой оболочкой высокого стандарта поверх конденсатора низкого стандарта, а внешний слой был разорван, чтобы увидеть оригинальную этикетку, например 16v2200uf и 50v4700uf. Они добивались продаж по низкой цене или стремились получить прибыль за счет повышения цен. Компания Good Fruit использовала такие конденсаторы в блоках питания с напряжением более 20 Вольт, что вызывало чрезмерное выдерживаемое напряжение и экспоненциальное увеличение тока утечки, что приводило к нагреву конденсатора.


3: выбранная характеристика конденсатора неверна. Например, в блоке питания усилителя мощности с выходом переменного тока 20 вольт от силового трансформатора выбранный конденсатор имеет выдерживаемое напряжение всего 25 вольт. На первый взгляд кажется, что выдерживаемое напряжение 25 Вольт больше, чем напряжение источника питания 20 Вольт. Однако отфильтрованное постоянное напряжение близко к пиковому значению 28 Вольт. Когда нагрузка на сеть небольшая, напряжение сети достигает 250 В, а выходное напряжение может достигать более 32 В, что приводит к значительной утечке и нагреву конденсатора (номинальное выдерживаемое напряжение конденсатора обычно является самым низким выдерживаемым напряжением среди всех продуктов). Фактическое выдерживаемое напряжение может достигать двадцати восьми, девяти или даже тридцати вольт, однако по соображениям безопасности его нельзя использовать. верхней части сетки, и следует оставить запас в 20%, поскольку внутренний нагрев увеличит утечку электролитического конденсатора, что приведет к снижению выдерживаемого напряжения. Если возможно, лучше всего проверить фактическое выдерживаемое напряжение электролитического конденсатора. самостоятельно, то есть ток утечки ограничен в пределах 0,5 мА от выдерживаемого напряжения.)

 

4 Power source 30V 10A

Отправить запрос