Sichere Verwendung von leitfähigen Polymer-Aluminium-Festkondensatoren (Polymer) und hybriden Elektrolytkondensatoren: Nennspannung, Rückwärtsspannung, Überspannung und abnormale Bedingungen

Sichere Verwendung von leitfähigen Polymer-Aluminium-Festkondensatoren (Polymer) und hybriden Elektrolytkondensatoren: Nennspannung, Rückwärtsspannung, Überspannung und abnormale Bedingungen

Sichere Verwendung von leitfähigen Polymer-Aluminium-Festkondensatoren (Polymer) und hybriden Elektrolytkondensatoren: Nennspannung, Rückwärtsspannung, Überspannung und abnormale Bedingungen

ESR, Ripple-Strom und Nenn-Temperatur von leitfähigen Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren beeinflussen direkt die Ausgangswelligkeit, die Transientenreaktion, die Wärmeentwicklung, die Stabilität und die Lebensdauer. Ein korrektes Verständnis dieser Schlüsselkriterien wird Ingenieuren besser helfen, die geeigneten Kondensatorlösungen für die Entwürfe von Stromversorgungen auszuwählen.


Was ist die Nennspannung? Kann sie überschritten werden?

Wenden Sie keine Spannung an, die die Nennspannung überschreitet, einschließlich des Spitzenwerts, nachdem Gleichstrom- und Wechselstromkomponenten überlagert wurden.
Das Überschreiten der Nennspannung kann zu abnormaler Erwärmung, erhöhtem Leckstrom und sogar zu Kurzschlussfehlern führen.

Wenn Ripple auf Gleichstrom überlagert wird, welcher Spannungswert sollte überprüft werden: der Durchschnittswert oder der Spitzenwert?

Überprüfen Sie die maximale momentane Spannung, nicht nur den Durchschnittswert.
Nachdem die Gleichspannung und die Welligkeit überlagert sind, darf die Anschluss-Spannung zu jedem Zeitpunkt den Nennwert (Vr) nicht überschreiten.
Wenn die Welligkeitsdaten in RMS angegeben sind, konvertieren Sie sie basierend auf der tatsächlichen Wellenform in den Spitzenwert, bevor Sie den Vergleich anstellen.

Was ist Überspannung (Vs) und wie unterscheidet sie sich von der Nennspannung?

Überspannung (Vs) ist eine zulässige Spannung nur unter kurzzeitigen, nicht kontinuierlichen Bedingungen. Sie darf nicht als die normale Betriebsspannung betrachtet werden. Die anwendbaren Bedingungen unterliegen den in den Datenblättern jeder Serie definierten Spezifikationen.

Können leitfähige Polymer-Aluminium-Festkondensatoren und hybride Elektrolytkondensatoren Rückwärtsspannung standhalten?

Eine falsche Installation und die Anwendung von umgekehrter Spannung sind nicht erlaubt.
Diese Produkte sind polarisierte Bauteile.Wenn es ein Risiko für eine Rückwärtsspannung gibt, sollte ein entsprechender Schutz in das Schaltungsdesign integriert werden.
Die Rückwärtsnutzung kann zu erhöhtem Leckstrom, Leistungsabfall und kürzerer Lebensdauer führen.In schweren Fällen kann es zu einem Kurzschlussfehler führen.

Welche grundlegenden Prüfungen helfen, abnormale Bedingungen während der Installation und Planung zu vermeiden?

1.Bestätigen Sie, dass die Spezifikationen mit den Anforderungen an die Ausrüstung übereinstimmen.
2.Bestätigen Sie vor der Installation, dass die Nennkapazität und die Nennspannung des Kondensators den Anforderungen des Schaltkreises entsprechen.
3.Bestätigen Sie die Polarität.
4.Installieren Sie den Kondensator mit der richtigen positiven und negativen Ausrichtung, um eine falsche Verbindung zu vermeiden.
5.Vermeiden Sie Überspannung, einschließlich Welligkeitspeaks.
6.Bestätigen Sie, dass die maximale Momentanspannung nach der Überlagerung von Gleichstrom und Ripple die Nennspannung (Vr) nicht überschreitet.
7.Wenden Sie keine Spannung an, die die Nennspannung überschreitet.
8.Halten Sie die Überspannungsbedingungen unter Kontrolle.

Was passiert, wenn die Nennspannung überschritten wird oder der Kondensator versehentlich verkehrt herum verwendet wird?

Der Leckstrom kann ansteigen, und die Leistung sowie die Lebensdauer können sich verschlechtern.
Unter schweren abnormalen Bedingungen, wie Überspannung oder falscher Verwendung, kann ein Kurzschlussfehler auftreten.

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