+86-18822802390

Apakah sebab pemanasan kapasitor elektrolitik penapis kuasa penguat kuasa apabila ia dihidupkan

Jul 12, 2024

Apakah sebab pemanasan kapasitor elektrolitik penapis kuasa penguat kuasa apabila ia dihidupkan

 

Jenis pertama ialah kapasitor elektrolitik itu sendiri mengalami kebocoran, mengakibatkan kehilangan dielektrik dan menyebabkan kenaikan suhu.


Jenis kedua ialah rintangan voltan yang tidak mencukupi, yang menyebabkan kehilangan dan pemanasan dielektrik disebabkan oleh keadaan kerosakan kritikal kapasitor elektrolitik.


Jenis ketiga agak jarang berlaku, di mana elektrod positif dan negatif kapasitor elektrolitik dikimpal secara terbalik, menyebabkan peningkatan mendadak dalam suhu disebabkan peningkatan mendadak dalam arus bocor apabila dihidupkan, sehingga buburan pecah. Fenomena ini biasanya cenderung berlaku dalam kecuaian atau pemula semasa pembuatan litar.


Terdapat satu lagi situasi yang perlu dijelaskan, iaitu kehilangan dielektrik yang disebabkan oleh sejumlah besar riak frekuensi tinggi dalam litar penapis kuasa kepada kapasitor elektrolitik.


Disebabkan oleh fakta bahawa elektrod positif dan negatif kapasitor elektrolitik terdiri daripada filem nipis oksida logam dua lapisan yang terlindung antara satu sama lain, dan elektrolit diisi antara elektrod positif dan negatif sebagai medium kerja, sifat proses tentukan berapa banyak kehilangan kearuhan yang akan ada pada kapasitor elektrolitik. Litar kuasa kaya harmonik tinggi, seperti litar keluaran DC bagi bekalan kuasa pensuisan, litar bekalan kuasa CPU motherboard komputer, dsb., menjadikannya sangat mudah untuk kapasitor elektrolitik yang menjalankan tugas penapisan di kawasan ini untuk memanaskan dan membengkak. disebabkan oleh degradasi sederhana yang disebabkan oleh harmonik tertib tinggi.


Pada masa lalu, kapasitor penapis bekalan kuasa papan induk dan CPU komputer generasi lama sering mengalami bengkak kerana sebab ini. Pada masa kini, kebanyakannya adalah kapasitor keadaan pepejal, dan bengkak jarang dilihat.


Ia harus merujuk kepada kapasitor penapisan penguat kuasa. Ia menjadi panas apabila dihidupkan dan dapat memahami dengan jelas keadaan dalaman penguat kuasa. Dianggarkan anda membuat mesin ujian penguat kuasa anda sendiri apabila dihidupkan. Adalah mustahil untuk anda mengetahui komponen mana yang menjadi panas dalam mesin siap. Secara peribadi, saya fikir terdapat tiga situasi,


1: Jika kekutuban kapasitor elektrolitik penapisan diterbalikkan, akan terdapat arus bocor yang besar apabila dihidupkan, mengakibatkan penggunaan kuasa beberapa puluh watt, dan kapasitor pasti akan cepat panas.


2: Ia adalah perkara biasa di pasaran bahawa kapasitor elektrolitik yang dibeli mempunyai kapasitans standard palsu dan menahan voltan. Pada masa lalu, piawaian palsu sering dibeli melalui pesanan mel. Sesetengah kapasitor dipasang dengan lengan plastik standard tinggi di atas kapasitor standard rendah, dan lapisan luar dikoyakkan untuk melihat label asal, seperti 16v2200uf dan 50v4700uf. Mereka memperoleh jualan pada harga yang rendah atau mencari keuntungan dengan menaikkan harga. Good Fruit menggunakan kapasitor sedemikian pada bekalan kuasa dengan voltan lebih daripada 20 volt, menyebabkan voltan tahan yang berlebihan dan peningkatan eksponen dalam arus bocor, mengakibatkan pemanasan kapasitor


3: Spesifikasi kapasitor yang dipilih adalah tidak betul. Contohnya, dalam bekalan kuasa penguat kuasa dengan output AC 2{11}} volt daripada pengubah kuasa, kapasitor yang dipilih mempunyai voltan tahan hanya 25 volt. Di permukaan, nampaknya voltan tahan 25 volt lebih besar daripada voltan bekalan kuasa 20 volt. Walau bagaimanapun, voltan DC yang ditapis adalah hampir dengan nilai puncak 28 volt. Apabila beban grid ringan, voltan grid mencapai 250 volt, dan output boleh mencapai lebih daripada 32 volt, menyebabkan kebocoran yang ketara dan pemanasan kapasitor, (Voltan tahan nominal kapasitor biasanya voltan tahan terendah bagi semua produk. , dan kebanyakan voltan tahan sebenar adalah lebih tinggi daripada voltan tahan nominal, seperti nilai nominal 25V Voltan tahan sebenar mungkin mencapai dua puluh lapan, sembilan, atau bahkan tiga puluh volt, bagaimanapun, atas sebab keselamatan, ia tidak boleh digunakan bahagian atas grid, dan margin 20% harus ditinggalkan kerana pemanasan dalaman akan meningkatkan kebocoran kapasitor elektrolitik, mengakibatkan penurunan voltan tahan Jika boleh, lebih baik untuk menguji voltan tahan sebenar kapasitor elektrolitik sendiri, iaitu, arus kebocoran dihadkan kepada 0.5mA daripada voltan tahan.)

 

4 Power source 30V 10A

Hantar pertanyaan