安规电容选型过程中的主要要点
耐压在50V的安规电容,潮气渗入了,在电容两端加5V电压的时候,附着在介质上的潮气就成了一个漏电流通道,但因为电压低,这个漏电流并不很大,通路阻抗上产生的热量也并不大,不足以将水汽加热蒸发掉,但破坏电容的储能特性是足够了。如果加高压,导通阻抗仍维持不变,随着电压的升高,漏电流势必增大,增大的漏电流在导通阻抗上就会产生较大的热量I2R,这个热量也会导致潮气蒸发,结果也是电容漏电流逐渐变小,直至恢复储能功能。
安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
安规电容选型注意重点
安规电容有个最典型的失效机理是低压失效。从安规的角度来讲,都喜欢把余量留得大一点,这样即使设计上有点缺陷,器件也不会故障。这么做就错了。原因请看下面分析
低压失效的典型症状:
一、实际应用电压远低于电容的额定耐压值,一般在额定值的10%以下;
二、湿热实验或潮湿预处理后电容会失效;
三、从湿热实验和潮湿预处理后,进行高热实验或电路板烘烤,电容会恢复正常;
四、或者将失效电容从电路板上拆下,两端加较高点压,额定值的60%-75%左右,电容的性能会恢复正常。
如果您用到的安规电容遇到了类似现象,基本上可以初步确诊为低压失效的可能了。那原因何在?
安规电容中的两个极片中间有介质,然后被壳体将电容极片、介质进行封装,事实上,封装的壳体不会100%的致密,就给潮气渗入提供了可能。举例,耐压在50V的安规电容,潮气渗入了,在电容两端加5V电压的时候,附着在介质上的潮气就成了一个漏电流通道,但因为电压低,这个漏电流并不很大,通路阻抗上产生的热量也并不大,不足以将水汽加热蒸发掉,但破坏电容的储能特性是足够了。于是,电容失效了。
高温实验,高温下水汽蒸发,漏电流通道不复存在,电容恢复正常;如果加高压,导通阻抗仍维持不变,随着电压的升高,漏电流势必增大,增大的漏电流在导通阻抗上就会产生较大的热量I2R,这个热量也会导致潮气蒸发,结果也是电容漏电流逐渐变小,直至恢复储能功能。
因此安规电容选型的耐压指标绝对不能余量留得太大,这是选型时容易出现问题的一个关键点。
推荐产品
- 通用型厚膜电阻
常规厚膜片式固定电阻器拥有体积小、重量轻的特点,不仅电性能稳定,可靠性高,且装备成本低,与自动贴装设备匹配,产品全面符合ROHS指令及无卤素要求。
- 共模电感
全系列,可定制特征:高安全性和可靠性,可以做成立式或卧式,便于在PC版安装应用:电源供应器,开关电感,扼流线圈
- 高频低阻型铝电解电容器(全系列)
插件铝电解电容器拥有体积小 、寿命长(2000~8000h),高性能、宽温 (85℃或105℃)等特点,可用于高稳定电路。
- 轴向色环多层陶瓷电容
0603、0805、1206. 特征:体积小、容量大、适合自动安装的卷包装。环保树脂封装,从而具有优良的防潮性能。机械强度及耐热性。
- 滤波器UU10.5-YH080463
型号齐全可定制,采用铁氧体磁心,双线并绕。 低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形。 应用:抑制电子设备 EMI 噪音。 DVC,STB 的 IEEE 1394 线路。 液晶显示面板,低压微分信号。 个人电脑及外围设备的 USB线路。
- 贴片电容-直流中高压片容
中高压多层片状陶瓷电容器通过采用特殊设计制作出来的一种具有良好耐压,高可靠性的产品,该产品适用于表面贴装,适用于多种直流高压线路,可以有效的改善电子线路的性能。
同类文章排行
- 安规电容选型过程中的主要要点
- 陶瓷电容的电容量主要由哪些因素所决定
- 电容被击穿电路是短路还是开路呢?
- 通过识别哪些参数我们可以得知它是贴片电感呢?
- 压敏电阻过热保护的几种技术
- 压敏电阻起火燃烧的原因
- 压敏电阻在运用过程出现爆裂失效的原因是什么呢?
- 电感器出现故障的快速代换解决方法
- 贴片电感应用的4大注意事项
- 薄膜电容的几种结构类型
最新资讯文章
- 安规电容选型过程中的主要要点
- 功率电感在升压电路中起到哪些作用呢?
- 高压瓷片电容和安规电容的区别在哪里
- 正负温度系数热敏电阻的检测方法
- 贴片共模电感的封装类型
- 当遇到开关电源时如何对安规电容进行选型
- 贴片电容的识别方法以及其电容量
- 贴片功率电感参数的几大因素
- 在选用贴片电感过程有哪些注意事项
- 片式磁珠的分类以及选型