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
会员中心
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

铝电解电容器怎样延长使用寿命?

TI视频 作者:工程师郭婷 2018-08-15 00:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。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,迫使它释放出易燃、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最大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。

图1这种105℃电容器可能不会达到其声称的23年寿命

这种寿命温度依赖度实际影响了您降低电容器额定电压的方法。您首先想到的可能是增加电容器额定电压来最小化电介质失效的机率。但是,这样做会使电容器的等效串联电阻 (ESR) 更高。由于电容器一般会具有高纹波电流应力,因此这种高电阻会带来额外的内部功耗,并且增加电容器温度。故障率随温度升高而增加。实际上,铝电解电容器通常只使用其额定电压的 80% 左右。

电容器温度较低时,ESR 急剧增加,如图2所示。在这种情况下,-40oC 下,电阻呈数量级增加。这在许多方面都会影响到电源性能。如果电容器用于开关式电源的输出端,则输出纹波电压呈数量级增加。另外,在 ESR 和输出电容形成的零以上频率,它让环路增益增加一个数量级,从而影响控制环路。这会产生一个有振荡的不稳定电源。为了适应这种强震动,控制环路通常会在空间方面做出巨大妥协,并在更高温度下工作。

图2低温下ESR性能急剧下降

总之,铝电解电容器通常是最低成本的选择。但是,您需要确定其缺点是否会对应用产生不利影响。您需要通过其工作温度,考虑其寿命长短。另外,您还要适当地降低其额定电压,这样您才能实现最低温度运行,从而获得最长的使用寿命。最后,您需要理解必须使用的 ESR 范围,这样您才能正确地设计出控制环路,从而满足设计的纹波规范要求。

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
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6970

    浏览量

    108484
  • 铝电解
    +关注

    关注

    1

    文章

    22

    浏览量

    17420
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    TDK B40930混合聚合物铝电解电容器:紧凑设计与高性能的完美结合

    TDK B40930混合聚合物铝电解电容器:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设备的设计中,电容器作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们要介绍
    的头像 发表于 12-26 11:35 664次阅读

    TDK B40950混合聚合物铝电解电容器:工业应用的理想之选

    TDK B40950混合聚合物铝电解电容器:工业应用的理想之选 在工业电子领域,电容器作为关键的电子元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。TDK推出的B40950混合聚合物铝电解电容器工业
    的头像 发表于 12-26 09:25 604次阅读

    TDK B41699和B41799铝电解电容器:超紧凑设计的卓越之选

    TDK B41699和B41799铝电解电容器:超紧凑设计的卓越之选 在电子设计领域,电容器作为关键元件,其性能和特性对整个电路的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下TDK推出
    的头像 发表于 12-25 15:35 456次阅读

    松下JX系列导电高分子铝电解电容器深度解析

    松下JX系列导电高分子铝电解电容器深度解析 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下松下的JX系列导电高分子铝电解电容器
    的头像 发表于 12-22 11:20 508次阅读

    Panasonic ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器:高温应用的理想之选

    Panasonic ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器:高温应用的理想之选 在电子设备的设计中,电容器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。特别是在高温环境下工作的设备,如汽车
    的头像 发表于 12-22 10:00 652次阅读

    松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南

    松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天我们来详细探讨一下松下的KX系列导电高分子铝电解电容器,这是一款具有高温长寿命
    的头像 发表于 12-22 09:45 522次阅读

    松下SP-Cap JZ系列导电高分子铝电解电容器深度解析

    高分子铝电解电容器,看看它有哪些特点、规格以及使用时的注意事项。 文件下载: Panasonic EEF-JZ导电电解电容器.pdf 一、JZ系列产品特点 JZ系列属于高温长寿命产品,具有以下显著特点: 高耐久性 :能够在125
    的头像 发表于 12-22 09:40 569次阅读

    松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择

    松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择 作为电子工程师,在设计电路时,电容器的选择至关重要。它直接影响着电路的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下松下的ZL系列混合
    的头像 发表于 12-21 17:45 1710次阅读

    【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析铝电解电容器技术核心要点与高效选型指南

    寿命特性直接影响整机可靠性。富隆电子将从技术维度深度解析铝电解电容器,并介绍适配不同应用场景的铝电解电容器产品方案。一铝电解电容器的基本结构铝电解
    的头像 发表于 12-12 18:01 762次阅读
    【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析<b class='flag-5'>铝电解电容器</b>技术核心要点与高效选型指南

    ‌Vishay 172 RLX系列铝电解电容器技术解析与应用指南

    Vishay / BC Components 172 RLX铝电解电容器是符合AEC-Q200标准的电容器,具有极低阻抗、低ESR和超长使用寿命。这些电容器具有高稳定性、高可靠性和出
    的头像 发表于 11-14 14:59 771次阅读

    ‌Vishay BCcomponents 106 PED-ST 铝电解电容器技术解析与应用指南

    Vishay/BC Components 106 PED-ST铝电解电容器采用螺钉端子,在+85°C温度下的预期寿命长达20,000小时。这些电容器具有极低的ESR和ESL,允许大纹波电流负载
    的头像 发表于 11-13 15:41 714次阅读

    Vishay 156 PUM-SI铝电解电容器技术解析与应用指南

    Vishay/BC Components 156 PUM-SI铝电解电容器是一款超小型卡接电容器,在85°C条件下使用寿命长达5000小时。该电容器具有±20%的C~R~ 容差、高纹波
    的头像 发表于 11-12 16:03 1030次阅读
    Vishay 156 PUM-SI<b class='flag-5'>铝电解电容器</b>技术解析与应用指南

    创慧电子铝电解电容器产品折页

    电子发烧友网站提供《创慧电子铝电解电容器产品折页.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 17:39 0次下载

    驱动未来出行:液态贴片(SMD)铝电解电容器在新能源汽车的关键作用

    YMINCAPACITOR领先电容技术驱动未来出行液态贴片SMD铝电解电容器新能源汽车电子领域正朝着智能化、自动化和集成化发展。电容器作为核心元件,需具备低阻抗、低容衰、良好的温度稳定性、长寿
    的头像 发表于 09-01 10:01 780次阅读
    驱动未来出行:液态贴片(SMD)<b class='flag-5'>铝电解电容器</b>在新能源汽车的关键作用

    铝电解电容器使用寿命有多长

    铝电解电容器使用寿命取决于多种因素,包括但不限于其体积、使用环境、工作温度、工作电压、电容负载情况、电解液的性质以及使用和维护的方式。因此,很难给出一个确切的
    的头像 发表于 06-12 15:11 1101次阅读