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稳压可调电解抛光电源信息推荐「壹本源电源」
来源:2592作者:2023/5/11 14:31:00






广东壹本源——稳压可调电解抛光电源

在恶劣环境下,电解电容的工作环境温度会大于95℃,其寿命会更短。由此可见,电解电容成为交流供电的LED灯具寿命的主要限制因素。当然,使用了长寿命的电解电容也不一定就能保证电源寿命,要提高电源寿命需要从多方面来改善,如使用较高寿命的电解电容、提高电源效率、优化电源的散热设计、优化灯具的散热设计等。稳压可调电解抛光电源

甚至智能手机本身就可以承担笔记本电脑的一些功能。 回到2006年,大学生可能还在用台式电脑,甚至有的学生还用不起电脑。没过5年,大学生几乎人手一台笔记本电脑。现在,读本科时的笔记本,到了读研究生或者工作后,还需要更换升级新的笔记本电脑。甚至现在城市家庭,人手一台笔记本电脑已经是习以为常。 可见笔记版电脑数量之大,对应的,每台笔记版电脑寿命期至少要配置一个以上的电源适配器。笔记本电源适配器中不仅需要高压电解电容器,也需要低压电解电容器。每年用量至少在亿只以上。稳压可调电解抛光电源

LED电源的可靠性主要受温度的影响,过高的温度会使电源内部电解电容的寿命降低,从而使电源加速失效。其次,由于LED芯片和电源装在一起,一般空间狭小,散热较差,而LED芯片和电源都是发热体,使得环境温度较高。因此,可以通过改善LED灯的散热条件、提高LED的发光效率和提高电源的效率来降低环境温度,从而延长电解电容的寿命。稳压可调电解抛光电源


在开关电源的原边一旦采用有源滤波器电路,则铝电解电容器的使用环境变得比以前更为严酷:

(1)高频脉冲电流主要是20kHz~100kHz的脉动电流,而且大幅度增加;

(2)变换器的主开关管发热,导致铝电解电容器的周围温度升高;

(3)变换器多采用升压电路,因此要求耐高压的铝电解电容器。稳压可调电解抛光电源


利用以往技术制造的铝电解电容器,由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸的电容器。结果,使电源的体积庞大,难以用于小型化的电子设备。为了解决这些难题,必须研究与开发一种新型的电解电容器,体积小、耐高压,并且允许流过大量高频脉冲电流。另外,这种电解电容器,在高温环境下工作,工作寿命还须比较长。稳压可调电解抛光电源

在开关电源设计过程中,不可避免地要挑选适用的电容。就100μF以上的中、大容量产品来说,因为铝电解电容的价格便宜,所以,迄今使用的为广泛。但是,近几年却发生了显著变化,避免使用铝电解电容的情况正在增加。出现这种变化的一个原因是,铝电解电容的寿命往往会成为整个设备的薄弱环节。电源模块制造厂家的工程师表示:“对于铝电解电容这种寿命有限的元件,如果可以不用,就尽量不要采用。”因为铝电解电容内部的电解液会蒸发或产生化学变化,导致静电容量减少或等效串联电阻(ESR)增大,随着时间的推移,电容性能肯定会劣化。稳压可调电解抛光电源

高频铝电解电容器还有多芯的形式,它将铝箔分成较短的若干小段,用多引出片并联连接以减小容抗中的电阻成份,同时,采用低电阻率的材料并用螺杆作为引出端子,以增强电容器承受大电流的能力。叠片电容也称为无感电容,一般电解电容器的芯子都卷成圆柱形,等效串联电感较大;叠片电容的结构和书本相仿,因流过电生的磁通方向相反而被抵消,因而降低了电感的数值,具有更为优良的高频特性,这种电容一般做成方形,便于固定,还可以适当减小占机体积。稳压可调电解抛光电源


随着栅控半导体器件的额定功率越做越大,开关速度越来越快,额定电压越来越高,对缓冲电路的电容器仅仅要求足够的耐压、容量及优异的高频特性是不够的。

在大功率电力电子电路中,由于IGBT的开关速度已小于1μs,要求吸收电路电容器上的电压变化速率dv/dt》V/μs已是很正常的,有的要求V/μs甚至V/μs。

对于普通电容器,特别是普通金属化电容器的dv/dt《100V/μs,特殊金属化电容器的dv/dt≤200V/μs,双金属化电容器小容量(小于10nF)的dv/dt≤1500V/μs,较大容量(小于0.1μF)的则为600V/μs,在这种巨大且重复率很高的峰值电流冲击下是很难承受的。损坏电力电子电路的现象。稳压可调电解抛光电源



目前吸收电路电容器,即金属箔电极可承受较大的峰值电流和有效值电流冲击,如:较小容量(10nF以下)的可承受100000V/μs~455000V/μs的电压变化率、3700A峰值电流和达9A有效值电流(如CDV30FH822J03);较大容量(大于10nF,小于0.47μF)或较大尺寸的可承受大于3400V/μs以及1000A峰值电流的冲击。稳压可调电解抛光电源



电级的分辨

负极:与开关电源负级相接,电子器件注入,产生钝化反应

阳极氧化:与主机电源正级相接,电子器件排出,产生氧化还原反应

原电池反应、电解池、电镀池判断规律性

如果没有外置电源,可能是原电池反应,随后根据原

充电电池的产生情况剖析判断


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关键构思是“三看”

首先看电级:两极其电导体且开朗性不一样

再看饱和溶液:两方面插进电解质溶液中

后看控制回路:产生闭合回路或两方面触碰

若有外置电源,两方面插进电解质溶液中,则可能是电解池或电镀池。当阳极氧化金属与电解质饱和溶液中的金属正离子同样,则为电镀池,其他情况为电解池。



强电解质

1、强碱:盐酸、硫酸、钠、氢碘酸、氢酸(普通高中一部分)

2、强酸:除外的可溶性碱

3、大部分的盐:、以外



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