0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

输入侧/输出侧的电解电容计算

Young1225 来源:Young1225 作者:Young1225 2023-06-04 15:27 次阅读

我们一般按照在输入电压下,输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中,取大的值。

假如在输入电压下,电源的输入功率为Pin,输入交流电压有效值为Vinacmin,那么我们一般认为此时整流后的直流电压为Vinmin=1.2×Vinacmin,由于在交流两次充电周期间,对后面变换器的供电都是由电容储能来保证的,那么电压跌落是可以计算出来的: C×ΔV=I×Δt, ΔV是电压纹波,一般取Vinmin的10%~20%,I是电容对后面电路的放电电流=Pin/Vinmin 而Δt则是两次充电的时间间隔(就是一个工频周期内电容的放电时间),可以按照0.8×1/(2×fac)来考虑,说白了,就是交流整流后的半正弦周期中,80%的时间是靠电解电容储能来供应给后面的变换器的。

那么由此我们就可以计算出输入端的交流整流后滤波电解电容容量了。 输出侧的电解电容计算 输出侧的电解电容。输出端的电解电容工作在高频下,纹波电流对其影响很大,我们一般按照纹波电流的限制条件来计算输出侧的电解电容。

电解电容上的纹波电流有效值与次级整流二极管的电流有效值以及输出电流的关系为:


wKgZomR7UMCAUe2jAAALSh1HyiI899.jpg

编辑

添加图片注释,不超过 140 字(可选)


电解电容的生产厂家通常会给出电解电容在某个频率下,某个温度时的额定纹波电流IRCrms。但实际使用过程中,我们需要考虑温度效应与频率效应。实际电容可以使用的纹波电流为IRCrms×温度系数×频率系数。不同的厂商,提供温度系数和频率系数参考点可能不同,要注意换算。如果厂商没有提供,那么下面的数值可以供参考:

温度系数: 105℃:1 85℃:1.7 65℃:2.1

频率系数: 100KHz:1 10KHz:0.9 1KHz:0.8 120Hz:0.5 50Hz:0.32 单个电解如果纹波电流不够,可以用多个并联使用。另外,多个并联使用也有助于降低输出电压纹波。

实际终电解电容的选择是否合适,除了要保证足够的电压裕量。更主要的就是电解电容的温度和温升。电解电容的温度每升高10度,那么寿命减半。所以电解电容的工作温度,将受到电源设计寿命的限制。 另一方面,由于电容的温升可能是外来的热量造成的,也可能是自身的损耗造成的。所以,我们这里还有一个限制条件,就是,自温升<5℃。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 二极管
    +关注

    关注

    144

    文章

    9012

    浏览量

    161354
  • 电容
    +关注

    关注

    98

    文章

    5598

    浏览量

    147288
  • 整流二极管
    +关注

    关注

    5

    文章

    315

    浏览量

    30755
  • 电解电容
    +关注

    关注

    14

    文章

    632

    浏览量

    50039
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    输入侧的电解电容计算方法

    输入侧的电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低
    的头像 发表于 08-08 09:27 838次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b>侧的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>方法

    计算电解电容的寿命L

    计算电解电容的寿命L2.1  Introduction每个厂商都有自己的计算方法,但都遵循一定的原则:温度极大的影响铝电解电容内的电解
    发表于 09-05 10:42

    电解电容的LED驱动方案

    )时的电流、电压波形(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)  与用电解电容时相比,输入功率增加了约0.56W(8.10W–7.54W),而
    发表于 09-27 22:09

    电解电容的选取问题

    常用铝电解电容给电源电压做滤波、储能用但是无论对于交流输入还是直流输入的电压源,铝电解电容的容值如何选择呢?自己查阅的设计资料说到关于输入
    发表于 05-23 11:26

    如何计算电源的输入输出电解电容的容值 ?

    =oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx电源的输入输出电解电容的容值是根据电流的大小来
    发表于 07-04 09:52

    电解电容为什么要激活

    电解电容电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因
    发表于 03-14 17:22 1.9w次阅读

    输入侧与输出电解电容计算方法

    我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新
    的头像 发表于 08-14 16:09 7779次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b>侧与<b class='flag-5'>输出</b>侧<b class='flag-5'>电解电容</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方法

    电解电容寿命计算公式

    失效与哪些因素有关? 3---电解电容寿命如何计算? 接着依次来看这几个问题。 铝电解电容为什么会失效? 这个问题还得提下铝电解电容的构造。 通用型铝
    发表于 03-23 10:58 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>寿命<b class='flag-5'>计算</b>公式

    详解铝电解电容寿命的计算

    关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算
    发表于 04-28 15:18 3598次阅读

    输入电解输出电解 电容计算方法

    输入侧的电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低
    的头像 发表于 11-02 09:52 5393次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电解</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电解</b> <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方法

    电解电容和非电解电容有什么区别?

    —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,
    发表于 10-28 09:14 2077次阅读

    如何计算电解电容的寿命

    电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
    发表于 03-31 15:32 1540次阅读

    输入侧和输出侧的电解电容计算

    我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新
    的头像 发表于 05-16 09:26 341次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b>侧和<b class='flag-5'>输出</b>侧的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>

    输入侧、输出侧的电解电容计算

    我们一般按照在输入电压下,输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新
    的头像 发表于 05-30 09:01 441次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b>侧、<b class='flag-5'>输出</b>侧的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>

    什么是电解电容电解电容有哪些应用?

      电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。
    的头像 发表于 07-12 08:39 3962次阅读