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无论电容器在电子技术哪个领域中使用,都希望所用元件满足性能要求,不会轻易受损,达到延长使用寿命的目的。在电路设计时,应对电解电容器的性能有更深入的了解,做到心中有数,不要使电容器一直处于工作状态。具体从以下几个方面来考虑。
l降低所处环境温度
降低所处环境温度,使电容器不在上限类别温度下工作,另外还要考虑电容器本身发热影响,这一点对液体电解质类型产品尤为重要。如果产生高温,会使漏电流剧增,气体增多,使外壳处于内压急增状态;另外高温能使电解液加速干涸,相对缩短产品寿命。因此对长寿命要求的产品来说,工作温度应控制在50℃以下,这样相应的寿命约可提高1~2个数量级。例如在45℃以可工作20年的计算机电容器,在85℃下则只能工作1~2年。如需要应用在上限类别温度(85℃),则电容器芯子中心温度应不超过95℃,而且还得视所选择工作电解液的性质而定。这种高温影响对固体钽电容器来说,不如铝电解电容器那么严重,但肯定也是有害的。
l降低额定电压的使用上限
降低额定电压的使用上限,也就是降低介质氧化膜的工作场强,对铝电容器将适用。降负荷一半后,电容器的寿命能提高2个数量级之多。
实际上铝氧化膜如出现损伤和被腐蚀,修补氧化膜拜出只能在的工作电压下进行,局部难于恢复到原始形成电压值下的氧化膜厚度,所以过分降低工作电压,对铝电解电容器也并不是的措施。
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铝壳是由铝粒冲压或铝片挤压而成的圆筒形容 器,作为电容器密封之外壳用。
电容器内部因使用之异常会因电流发热而产生气体造成电容器内部压力增大产生,所以直径大于6mm铝壳底部会设防爆口(VENT),即在铝壳底部冲有“十”或“Y”“K”字沟槽,使之成为铝壳脆弱部分,而当内部压力超过规格值时,此防爆沟槽便会裂开,使压力排出防止造成。
铝壳不良状况:
压痕、污染、切口毛刺大、切口未平、铝壳穿孔、壳厚不均等。
二、导针
导针是铝箔与外电路中电流传送的桥梁,要求传导电阻小纯度高,导针铝材部分按纯度分为正极G3(99.92) G4(99.99%),负极G1(99.82)导针由正负极组成,长者为正极,短者为负极,导针根据品质或漏电需要可化成一定规格电压,导针正负极所用CP线材料为相同, 负极导针所用铝材一般无漏电和寿命要求时为G1材料。
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因其低成本的特点,400V回收电解电容一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出、腐蚀性气体。
电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡 等 长寿 命应 用 时( LED 的 寿命 为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小时寿命,这种电容器要求工作温度不超过 65 摄氏度。这种工作温度特别具有挑战性,因为在这种应用中,环境温度会超出 125 摄氏度。市场上有一些高额定温度的电容器,但是在大多数情况下,铝电解电容器都将成为 LED 灯泡寿命的瓶颈组件。
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