1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应避免在下属情况下使用:
a.高温(温度超过温度使用)
b.过流(电流超过额定纹波电流)
c.过压(电压超过额定电压)
d.施加反向电压或交流电压。
e.使用于反复多次急剧充放电的电路中。
另:1、在电路设计时,请选用与机器寿命相当的电容器。
2、机器性能有特殊要求时,可与研发人员探讨,制作使用的特规电容。
2)电容器外壳、辅助引出端子与正、负极以及电路板间必须完全隔离;
3)当电容器套管的绝缘不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方请不要使用;
4)请不要在下述环境下使用电容器:
a.直接与水、盐水及油类接触、或结露的环境;
b.充满有害气体的环境(硫化物,H2S,H2SO3,HNO3,CL2,氨水等);
c.置于日照、臭氧、紫外线及有性物质的环境;
d.振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围的恶劣环境;
5)在设计电容器的安装时,必须确认下述内容:
a.电容器正、负极间距必须与线路板孔距相吻合;
b.保证电容器防爆阀上方留一定的空间;
c.保证电容器防爆阀上方尽量避免配线及安装其他元件;
d.电路板上,电容器的安装位置,请不要有其他配线;
e.电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件;
6)另外,在设计电路时,必须确认以下内容:
a)温度及频率的变化不至于引起电性能变化;
b)双面印刷板上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔;
c)两只以上电容器并联连接时的电流均衡。
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铝400V收购电解电容回收上门之六:温度特性电解电容器的主要电气能数C、tgδ和Z与使用环境温度、频率有着极为密切的依赖关系。所谓温度特性指电容器的C、tgδ和Z随环境温度变化的规律性。电容器的温度频率性不仅反映介质微观变化的内在规律,而且还与电解液的性质、电解纸的种类以及电容器的结构等因素有关。9:电容器碰到水,盐水,油及其他具有导电性的液体,或在结露状态下使用的话会导致故障。当然从使用角度来看,要求它随温度频率的变化越小越好。C、tgδ~T关系由于电解液是离子导电,离子导电能力都毫不例外地随着温度的增加而增加。在低温时电解液趋于"冰冻",其离子的迁移运动受到的阻力将大大增加,并随着温度的趋低而变大,终导致r液→∞,则tgδ将随着r液的增大而变大。同理,在高温时,r液变小,tgδ随之减小,而Cr→C 。铝电解电容器tgδ温度特性主要取决于工作电解液,特别是它的低温电阻率大小,它的一般规律是:A.使用低温特性好的工作电解液要比使用差的其tgδ温度特性好,B.高额电压的tgδ温度特性比低压的要好一些,C.电容量小的一般要比电容量大的tgδ温度特性好,D.使用腐蚀系数小的铝箔要比系数大的tgδ温度特性好。铝电解电容的tgδ要从三个方面考虑:
有极性电解电容器并联电路见下图。两只电容的正极相连、负极相连,它们并联后还是一个有极性电解电容,其容量为两只电容的容量之和。需要注意的是,两只电容并联时,不能一只电容的正极与另一只电容的负极相连,否则在电路中会因一个电容极性接反而发生。两只大电解电容并联电路如下图。C1,C2都是510uF的电解电容,这种电容并联电路用于电源滤波,或在OTL功放电路输出回路中作为输出端的耦合电容。注意电解电容上有一道黑色的线条,线条内有多个“-”,其对应的就是电容的负极,和直流电路的正负极相关。使用两只大电解电容并联的主要目的是:1、提高电路工作可靠性有一只电容开路后,另一只电容仍能够使电路正常工作,这样可降低电路的故障发生率。2、减小电容器漏电流容量大的电容器漏电流大,两只电容并联后的漏电流小于一只电容的漏电流。3、加大容量当采用一只大电容后电路效果不理想时,可以再用一只大电容并联。4、降低成本容量越大的电容价格越贵,两只容量减小一半的电容的价格加起来还不到一个大电容的价格。5、减小电容器的体积一只容量大一倍的电容,其体积要大出很多,但有空间受限的情况时,可用两只电容并联来解决。有极性电解电容器逆串联电路有极性电解电容的逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容。见下图。逆串联电路有两种,下图a所示是两只电容正极相连,图b所示是两只电容负极相连。无论那种逆串联电路,电路效果是一样的,逆串联后都等效成一只无极性的电解电容。
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