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詞條說明
無極性電解電容爆漿的原因有很多,比如電流大于允許的穩波電流、使用電壓**出工作電壓、逆向電壓、頻繁的充放電等。但是較直接的原因就是高溫。 我們知道電容有一個重要的參數就是耐溫值,指的就是電容內部電解液的沸點。當電容的內部溫度達到電解液的沸點時,電解液開始沸騰,電容內部的壓力升高,當壓力**過泄爆口的承受極限就發生了爆漿。所以說溫度是導致電容爆漿的直接原因。 電容設計使用壽命大約為2萬小時,受環境溫度
鋁電解電容是檢查后放電出貨、一旦放電后端子間產生電壓。 這個電壓稱為恢復電壓或者殘留電壓。電容上印加電壓后根據導電體的分較作用導電體的表面帶+-電。 下列端子間短路的話表面所帶電荷放電失去電荷、解放端子間、導電體內部分較殘留的雙較子再次分較出現端子間電壓。這個是恢復電壓。因為恢復電壓跟導電體厚度有關、額定電壓越高會變高。 恢復電壓發生后端子連接電路時產生火花使作業者受到驚嚇、會破壞其他低電壓驅動
電容也分為容量固定的與容量可變的,但常見的是固定容量的電容。 較多見的是電解電容和瓷片電容。不同的陶瓷電容器儲存電荷的能力也不相同。 小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、**機和振蕩器中。 大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容。 當然也有其他的,比如*石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。 電解電容有個
有受雷擊浪涌威脅的電子/電力設備,就一定有工程師為之設計的雷擊浪涌防護方案,確實有為行業客戶設計通用的雷擊浪涌防護方案,但是在具體的防護應用中,本著防護優化的原則,在電路保護器件選型的時候都會根據客戶產品的防護等級以及實際的應用環境來隨機應變,確保產品的雷擊浪涌防護方案有效。主要目的是給各位關注雷擊浪涌防護方案設計和雷擊浪涌防護器件選型的工程師們分享壓敏電阻避雷器的工作原理以及壓敏電阻作為防雷器
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