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鉭電容中與電壓相關(guān)的參數(shù)介紹

 牛人的尾巴 2015-01-06

鉭電容中與電壓相關(guān)的參數(shù)介紹

1. 額定電壓(VR

在-25℃~85℃的溫度下可以連續(xù)工作的額定直流電壓。

2. 類別電壓(Vc)

這是可以連續(xù)施加到電容器上的最大電壓。在-25℃~85℃時(shí)它等于額定電壓(VR),當(dāng)工作溫度在85℃~125℃時(shí)類別電壓(Vc)降到額定電壓VR)的2/3。

3. 浪涌電壓(Vs)

這是在電路中串聯(lián)最小電阻為330Ω(CECC規(guī)定為1KΩ)時(shí),短時(shí)間內(nèi)可以施加到電容器上的最大電壓。浪涌電壓在一小時(shí)內(nèi)可以施加10次,每次最長持續(xù)時(shí)間為30秒。此浪涌電壓不能用做電路正常工作設(shè)計(jì)參數(shù)。

 

85℃鉭電容器

125℃鉭電容器

額定電壓(Vdc)

浪涌電壓(Vdc)

類別電壓(Vdc)

浪涌電壓(Vdc)

2.5

3.3

1.7

2.2

4

5.2

2.7

3.4

6.3

8

4

5

10

13

7

8

16

20

10

13

20

26

13

16

25

32

17

20

35

46

23

28

50

65

33

40

 

3.1 浪涌的影響

固體鉭和氧化鈮電容器可以承受的浪涌電壓和浪涌電流的能力是有限的。這與其它電解電容器一樣,這是因?yàn)榛谶@樣的事實(shí),介質(zhì)工作在非常高的電場(chǎng)強(qiáng)度下。舉例說明,一個(gè)6V的鉭電容器,工作在額定電壓時(shí),電場(chǎng)強(qiáng)度為167KV/mm。(每毫米16萬7千伏)重要的是要保證電容器兩端的電壓不要超過規(guī)定的額定電壓。

固體鉭電容器和氧化鈮電容器有自愈能力,這是因?yàn)椴捎昧硕趸i半導(dǎo)體層作為陰極提供的優(yōu)點(diǎn)。但是,這在低阻抗電路應(yīng)用中是有限的,在低阻抗電路中,電容器很可能受到浪涌電流的沖擊。

 

電容器降額使用可以增加可靠性,在低阻抗應(yīng)用中鉭和氧化鈮電容器,用在一般電壓電路中的額定電壓。在進(jìn)行快速充放電的電路中,建議采用1Ω/V的電阻。如果不可能這樣做,鉭電容器的降額因子要增加到70%。

在這種情況下,可能要使用單一電容器無法提供的電壓,串聯(lián)組合可以增加等效電容器的工作電壓。例如,兩個(gè)22μF25V的電容器串聯(lián)等效為一個(gè)11μF50V的電容器。更詳細(xì)的資料參考J.A. Gill的論文“鉭電容器串聯(lián)影響調(diào)查”??梢栽贏VX的官方網(wǎng)站上找到。

 

注:

在測(cè)試一個(gè)電路的時(shí)候(例如在ICT或功能測(cè)試),電容器很可能遭受到在正常使用中見不到的瞬間的大電壓或大電流,在使用中考慮電容器的額定電壓時(shí)要把這些情況也考慮進(jìn)去。這可以保證采用正確的測(cè)試電阻來加以控制。

 

4. 反向電壓和無極性使用

這里引用的值是任何時(shí)候可以出現(xiàn)在電容器上的反向電壓的最大值。這些限制是基于這樣的假設(shè):電容器的極性方向在絕大多數(shù)工作時(shí)間內(nèi)是正確的,只是在短期內(nèi)是反向的,例如在波形一小部分轉(zhuǎn)換的瞬間出現(xiàn)的反向。持續(xù)施加反向電壓會(huì)導(dǎo)致漏電流的降級(jí)。需要連續(xù)施加反向電壓的情況下,可以將兩個(gè)相似的電容器背靠背連接起來,將負(fù)極接在一起。在大多數(shù)情況下,這種接法的容量是單個(gè)電容器容量的一半。在單個(gè)脈沖或最初幾個(gè)周期,容量可能呈現(xiàn)完整的正常值。設(shè)計(jì)的反向電壓額定值應(yīng)包括異常的情況——有少量的不正確極性的漂移。引用的值并不覆蓋反向工作的條件。

施加到電容器上的反向峰值電壓不能超過:

在25℃時(shí),不超過額定直流工作電壓的10%,最大不超過1V。

在85℃時(shí),不超過額定直流工作電壓的3%,最大不超過0.5V。

在125℃時(shí),不超過額定直流工作電壓的1%,最大不超過0.1V。

注:在這些條件下,氧化鈮的容量和損耗可能超過規(guī)范的極限值。

 

5. 疊加交流電壓(Vr.m.s)波紋電壓

這是可能施加到電容器上的,疊加在直流電壓上的最大rms交流電壓。直流電壓和疊加交流電壓的峰值之和不能超過類別電壓Vc。

 

6. 形成(賦能)電壓

這是陽極氧化物形成電壓。氧化物層的厚度與電容器形成電壓的大小成正比,這是設(shè)計(jì)額定電壓的一個(gè)因素。

 

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