Hur fungerar elektrolytiska kondensatorer när de byter strömförsörjning?
Funktionerna hos elektrolytiska kondensatorer vid omkoppling av strömförsörjning inkluderar bypass, frånkoppling, filtrering och energilagring.
1. Bypass-kondensatorer är energilagringsenheter som tillhandahåller energi till lokala enheter, vilket kan homogenisera uteffekten från spänningsregulatorn och minska belastningsbehovet. Precis som ett litet uppladdningsbart batteri kan bypass-kondensatorn laddas och laddas ur i enheten.
2. Frånkoppling: Avser avlägsnandet av brus på strömförsörjningsstiften på ett chip, som genereras av chipets egen drift. Konfigurering av frånkopplingskondensatorer kan dämpa brus som orsakas av belastningsförändringar och är en vanlig praxis vid tillförlitlighetsdesign av kretskort.
3. Filtrering: Kondensatorer omvandlar förändringar i spänning till förändringar i ström. Ju högre frekvens, desto större är toppströmmen, vilket buffrar spänningen. Filtrering är processen för laddning och urladdning.
Elektrolytiska kondensatorer är en typ av kondensator, med en metallfolie som den positiva elektroden (aluminium eller tantal), och en oxidfilm (aluminiumoxid eller tantalpentoxid) som är tätt fäst vid den positiva elektroden som dielektrikum. Katoden är sammansatt av ledande material, elektrolyter (som kan vara flytande eller fasta) och andra material. Eftersom elektrolyten är huvuddelen av katoden, är elektrolytkondensatorer uppkallade efter den. Samtidigt får de positiva och negativa polerna på elektrolytkondensatorn inte vara felaktigt anslutna. Elektrolytiska kondensatorer av aluminium kan delas in i fyra kategorier: elektrolytiska kondensatorer av bly av aluminium; Elektrolytisk kondensator av aluminiumtyp av oxhorn; Elektrolytisk kondensator av aluminium av bulttyp; Elektrolytiska kondensatorer i fast tillstånd av aluminium.
frågor som kräver uppmärksamhet
1. På grund av den positiva och negativa polariteten hos elektrolytiska kondensatorer kan de inte anslutas upp och ner när de används i kretsar: i kraftkretsar,
Vid utmatning av en positiv spänning är den positiva polen på elektrolytkondensatorn ansluten till strömutgången och den negativa polen är jordad. Vid utmatning av negativ spänning ansluts den negativa elektroden till utgångsterminalen och den positiva elektroden jordas.
När polariteten hos filterkondensatorn i strömförsörjningskretsen vänds, reduceras filtreringseffekten av kondensatorn kraftigt, vilket orsakar fluktuationer i strömförsörjningens utspänning å ena sidan och fungerar som ett motstånd å andra sidan, vilket gör det är lätt att generera värme. När den omvända spänningen överstiger ett visst värde, kommer kondensatorns omvända läckresistans att bli mycket liten, vilket kan orsaka att kondensatorn exploderar och skadas på grund av överhettning kort efter att den slagits på.
2. Spänningen som appliceras på elektrolytkondensatorns båda ändar kan inte överstiga dess tillåtna arbetsspänning, och en viss marginal bör reserveras enligt den specifika situationen vid utformningen av den faktiska kretsen. Vid design av filtreringskondensatorn för en reglerad strömförsörjning, om nätspänningen är 220V, kan likriktningsspänningen på transformatorns sekundära sida nå 22V. Vid denna tidpunkt kan valet av en elektrolytisk kondensator med en motståndsspänning på 25V i allmänhet uppfylla kraven. Men om nätspänningen fluktuerar kraftigt och kan stiga över 250V, är det bäst att välja en elektrolytisk kondensator med en motståndsspänning på 30V eller högre.
3. Elektrolytkondensatorer bör inte vara nära kraftfulla värmeelement i kretsen för att förhindra att elektrolyten torkar ut på grund av uppvärmning.
4. För filtrering av signaler med positiv och negativ polaritet kan metoden att ansluta två elektrolytiska kondensatorer i serie med samma polaritet användas som en opolär kondensator.






