貼片鉭電容的頻率特性分析
我們知道每種電容都有它的頻率特性那么AVX鉭電容的頻率特性是怎么樣的呢?AVX鉭電容隨著頻率的增加有效電容的值會減小直到共振達到通常是0.5-5MHZ之間
下面以AVX貼片鉭電容E型的220UF10V規格為例深圳市宗盛源科技有限公司來為大家說明鉭電容的頻率特性AVX鉭電容溫度特性曲線
AVX鉭電容的溫度特征
鉭電容器的電容隨溫度變化而發生變化這種變化本身就是一個小的程度上依賴額定電壓和電容的大小從下面的溫度曲線圖上可以看出在工作溫度范圍內鉭電容和鈮電容的容量會隨著溫度的上升而上升
損耗角正切TAN
這是一個在電容器的能量損耗的測量它表示為棕褐色是電容器的功率損耗其無功功率分為一組指定的正弦電壓頻率它用的術語是功率因數損耗因子和介電損耗COS90-是真正的功率因素使用測量進行測量譚橋梁提供一個0.5VRMS120HZ的正弦信號
耗散與溫度的關系
耗散系數隨溫度變化的典型曲線表演這些地塊是鉭和OXICAP相同電容器
耗散因數測量的切線損耗角TAN以百分比表示測量DF是開展測量橋梁供應一個0.5VRMS120HZ的正弦信號諧波與2.2VDC.DF值是溫度和頻率依賴性
耗散因素的頻率依賴性
隨著頻率的增加損耗因素所示鉭和OXICAP電容器的典型曲線相同這是電流電壓的比值在指定的頻率三個因素促成了鉭電容器的阻抗半導體層的電阻電容電極和引線電感在高頻率導致的電感成為一個限制因素溫度和頻率的行為確定這三個因素的阻抗行為阻抗Z阻抗是在25度和100KHZ
AVX鉭電容的等效串聯電阻ESR
阻力損失發生在一切可行的形式電容器這些都是由幾種不同的機制包括電阻元件和觸點粘性勢力內介質和生產旁路的缺陷電流路徑為了表達對他們的這些損失的影響視為電容的ESR.ESR的頻率依賴性和可利用的關系
AVX鉭電容的阻抗和ESR的頻率依賴性
ESR和阻抗都隨頻率增加在較低頻率值作為額外的貢獻分歧阻抗變得更加重要
AVX鉭電容能承受的電壓和電流浪涌能力是有限的這是基于所有電解電容的共同屬性一個值夠高的電應力會穿過電介質從而破壞了介質例如一個6伏的鉭電容在額定電壓運行時有一個167千伏/毫米電壓的電場因此一定要確保整個電容器終端的電壓決不會超過規定的浪涌電壓評級作為鉭電容負極板層使用的半導體二氧化錳有自愈能力然而這種低阻是有限的在低阻抗電路的情況下電容器可能被浪涌電流擊穿降壓的電容增加了元件的可靠性額定電壓使用上常見的電壓軌跡低阻抗鉭電容在電路進行快速充電或放電時保護電阻建議為1Ω/V如果達不到此要求應使用鉭電容器降壓系數高達70%在這種情況下可能需要更高的電壓比作為一個單一的電容A系列組合應被告用來增加工作電壓的等效電容器
例如兩個22UF25V系列部分相當于一個11UF50V的一部分是指電容在很短的時間經過最小的串聯電阻的電路330HMSCECC國家1KΩ能承受的最高電壓浪涌電壓常溫下一個小時時間內可達到高達10倍額度電壓并高達30秒的時間浪涌電壓只作為參考參數不能用作電路設計的依據在正常運行過程中電容應定期充電和放電不同溫度下浪涌電壓的值是不一樣的在85度及以下溫度時分類電壓VC等于額定電壓VR浪涌電壓VS等于額定電壓VR的1.3倍;在85-125度時分類電壓VC等于額定電壓VR的0.66倍浪涌電壓VS等于分類電壓VC的1.3倍
鉭電容的反向電壓
AVX鉭電容的反向電壓是有嚴格的限制的具體如下
在1.0V25度條件下最大為10%的額定直流工作電壓
在0.5V85度條件下最大為3%的額定直流工作電壓
在0.1V125度條件下最大為1%的額定直流工作電壓
反向電壓值均以鉭電容在任何時間上的最高電壓值為準這些限制是假設鉭電容器偏振光在其大多數的正確方向工作壽命他們的目的是涵蓋短期逆轉如發生在開關瞬態極性期間的一個印象深刻的波形的一小部分連續施加反向電壓會導致兩極分化將導致漏電流增大在何種情況下連續反向應用電壓可能會出現兩個類似的電容應采用與負端接回配置連接在一起在大多數情況下這種組合將有一個標稱電容
鉭電容的疊加交流電壓Vr.m.s.又稱紋波電壓
這是最大的r.m.s.交流電壓疊加一個特區電壓可應用到一個電容