无论电容器在电子技术哪个领域中使用,都希望所用元件满足性能要求,不会轻易受损,达到延长使用寿命的目的。在电路设计时,应对电解电容器的性能有更深入的了解,做到心中有数,不要使电容器一直处于工作顶峰状态。具体从以下几个方面来考虑。
l降低所处环境温度
降低所处环境温度,使电容器不在上限类别温度下工作,另外还要考虑电容器本身发热影响,这一点对液体电解质类型产品尤为重要。如果产生高温,会使漏电流剧增,气体增多,使外壳处于内压急增状态;另外高温能使电解液加速干涸,相对缩短产品寿命。因此对长寿命要求的产品来说,工作温度应控制在50℃以下,这样相应的寿命约可提高1~2个数量级。例如在45℃以可工作20年的计算机电容器,在85℃下则只能工作1~2年。如需要应用在上限类别温度(85℃),则电容器芯子中心温度应不超过95℃,而且还得视所选择工作电解液的性质而定。这种高温影响对固体钽电容器来说,不如铝电解电容器那么严重,但肯定也是有害的。
l降低额定电压的使用上限
降低额定电压的使用上限,也就是降低介质氧化膜的工作场强,对铝电容器将适用。降负荷一半后,电容器的寿命能提高2个数量级之多。
实际上铝氧化膜如出现损伤和被腐蚀,修补氧化膜拜出只能在的工作电压下进行,局部难于恢复到原始形成电压值下的氧化膜厚度,所以过分降低工作电压,对铝电解电容器也并不是的措施。
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红宝石电解电容器回收理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。
电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。
电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。
从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。
而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。
也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。
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1)直流铝电解电容器应按正确的极性使用
当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏,若电路有可能在负引线施加正极电压,请选用无极性产品。
2)在额定工作电压以下作用
当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电气特性将在短时内劣化直至损坏。请注意电压峰值勿超出额定工作电压。
3)作快速充放电使用
当常规电容器被作快速充电用途。其使用寿命可能会因容量下降,温度急剧上升等而缩减
4)电容器贮存
当铝电解电容器作了长期贮存后,其漏电流通常升高,贮存温度愈高,漏电流上升愈快,因此应注意贮存环境的选择,在电容器上施加电压后,漏电流值将不断下降,在铝电解电容器的漏电流值上升对电路有不良影响的,请在使用前充电处理。
5)施加纹波电流应小于额定值
施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短。所施加纹波电流峰值应小于额定工作电压。
6)使用环境温度
铝电解电容器的使用寿命会受到环境温度的影响。据科学统计,使用环境下降10℃其使用寿命增加1倍。
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