企业等级: | 商盟会员 |
经营模式: | 商业服务 |
所在地区: | 河北 保定 雄县 |
联系卖家: | 文经理 先生 |
手机号码: | 15933771096 |
公司官网: | www.changchengwzhs.c.. |
公司地址: | 河北省保定市白洋淀开发区 |
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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在选择电容器的时候,应该根据具体的环境温度和其它的参数指标来选定,如果忽略了环境温度对电容器寿命的影响,那么电源工作的可靠性、稳定性将大大降低,甚至损坏设备和仪器。就一般情况而言,诚信回收电解电容工作在环境温度为80℃时,一般能达到10000h寿命的要求。另一方面,电解电容器的寿命还与电容器长时间工作的交流电流与额定脉冲电流(一般是指在85℃的环境温度下测试值,但是有一些耐高温的电解电容器是在125℃时测试的数据)的比值有关。一般说来,这个比值越大,电解电容器的寿命越短,当流过电解电容器的电流为额定电流的3.8倍时,电解电容器一般都已经损坏。所以,电解电容器有它的安全工作区,对于一般应用,当交流电流与额定脉冲电流的比值在3.0倍以下时,对于寿命的要求已经满足。环境温度和纹波电流对电解电容器的影响如图2所示。图2EPCOS的B43564铝电解电容器的寿命与温度、纹波电流的关系高频低阻抗化对于中小输出功率开关电源的工作频率除少数因价格限制而仍采用20~40kHz外,大多数均在50kHz以上;DC/DC电源模块大多在300kHz以上;大功率开关电源的开关频率受主开关(一般采用IGBT)的开关速度限制而一般在20~40kHz。尽管开关频率有所不同,但是开关电源的输出整流滤波电容器的作用基本相同,主要是通过利用滤波电容器吸收开关频率及其高次谐波频率的电流分量而滤除其纹波电压分量。
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加入的Na2SO4 在电化学上叫支持电解质,它在溶剂中完全电离,作用是以它的离子在电场中的定向移动,来代替待测物质离子的定向移动。那么我们为什么要这样做呢?原因有很多,增加导电性是其基本任务,对于你说的这个例子,理解到增加导电性其实一般也就是够了,不否认这话有些敷衍性。实在是因为如果说的更细就比较复杂了,需要对电路,电容,极化,电还原氧化以及电化学扩散控制有一些认识。我自认为是在电化学方面还有研究,愿意给你讲讲这里的故事,希望你仔细阅读并理解。
我们知道,两根带电的电极放在溶液里,就会形成电场,电场会驱动溶液里的带电粒子。这个过程比电化学反应容易的多,是电场和带电粒子的本质属性,发生的优先级也是。就比如你说的这个例子,如果没有加Na2SO4,如果这时候电极两端的电压(比如0.8 V吧)不足以电解水,电场会驱动水里的氢离子和氢氧根离子(~10-7M) 分别往阴阳极移动。什么时候停止呢?一直到要到阴阳两极聚集的氢离子和氢氧根离子浓度,大到能够抵消掉这0.8 V的电场为止(带正电的氢离子去中和阴极,带负电的氢氧根去中和阳极)。因为水中的氢离子和氢氧根离子太少,这个过程会很慢,可能需要几分钟才能完成,取决于电极间的距离。但如果这里时候,加入一定浓度的 Na2SO4,应该几十秒就能搞定,因为浓度大嘛。这就是我们说的增加导电性,在这里浪费如此篇幅,就是想告诉你,不发生电化学反应的离子,通电后在电解液里都在干什么。是的,它们不放电,也不吸电,就是靠着自己的移动,去把加在溶液里的电场抵消掉,就是直流电路里给电容器充电的过程。
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