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在此我们以AVX贴片钽电容的TAJ系列为例,进行说明如下: 1、钽电容的浪涌电压 钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过 小的串联电阻的电路330hms(C国家1KΩ)能承受的 电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10倍额度电压并高达30秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。 不同温度下浪涌电压的值是不一样的,在85度及以下温度时,分类电压VC等于额定电压VR,浪涌电压VS等于额度电压VR的1.3倍;在85到125度时,分类电压VC等于额定电压VR的0.66倍,浪涌电压VS等于分类电压VC的1.3倍。 AVX钽电容能承受的电压和电流浪涌能力是有限的,这是基于所有电解电容的共同属性,一个值够高的电应力会穿过电介质,从而破坏了介质。例如一个6伏的钽电容在额定电压运行时,有一个167千伏/毫米电压的电场。因此一定要确保整个电容器终端的电压决不会超过规定的浪涌电压评级。作为钽电容负极板层使用的半导体二氧化锰有自愈能力。然而,这种低阻是有限的。在低阻抗电路的情况下,电容器可能被浪涌电流击穿。降压的电容,增加了元件的可靠性。AVX公司推荐降级表总结额定电压使用上常见电压轨迹,低阻抗钽电容在电路进行快速充电或放电时,保护电阻建议为1Ω/V,如果达不到此要求应使用钽电容器降压系数高达70%,在这种情况下,可能需要更高的电压比作为一个单一的电容。A系列组合应被用来增加工作电压的等效电容器,例如,两个22UF25V系列部分相当于一个11UF50V的一部分。 2、钽电容的反向电压 AVX钽电容的反向电压是有严格的限制的,具体如下: 在1.0V25度条件下 大为10%的额定直流工作电压在0.5V85度条件下 大为3%的额定直流工作电压,在0.1V125度条件下 大为1%的额定直流工作电压反向电压值均以钽电容在任何时间上的 电压值为准。这些限制是假设钽电容器偏振光在其大多数的正确方向工作寿命。他们的目的是涵盖短期逆转如发生在开关瞬态极性期间的一个印象深刻的波形的一小部分。连续施加反向电压会导致两极分化,将导致漏电流增大。 在何种情况下连续反向应用电压可能会出现两个类似的电容应采用与负端接背回配置连接在一起。在大多数情况下这种组合将有一个标称电容的一半。 3、钽电容的叠加交流电压(Vr.m.s.)又称纹波电压这是 大的r.m.s.交流电压,叠加一个特区电压,可应用到一个电容。在华盛顿的总和电压和峰值叠加A.C.电压不得超过该类别电压。 4、钽电容的成型电压 这是在阳极氧化形成的电压。这个氧化层的厚度是形成电压成正比一个电容器,并在设置额定电压的一个因素。

便携式电池供电医疗设备的种类繁多,而能够可靠地为这些设备供电的充电器控制电路也有多种选择。精心选择如钽电容这样的无源元件,可以提升便携式设备内充电器控制和储能系统的整体性能。便携式电池供电医疗设备的供电既可以使用一次性电池,也可以使用电池充电器充电的后备可充电电池。对医疗设备便携性和易用性的需求已经催生了充电控制电路的式项改良。充电器和电池系统已从由许多组件组成的电路,发展为基于集成微处理器的系统,不仅使用的无源元件少,而且布板空间也小。 电池充电器基础知识 对使用可充电二次电池的便携式设备来说,可以使用多种类型的充电器:降压充电器、离线充电器或者线性稳压器/充电器。 常用的类型是降压充电器。这种充电品种可以把电池源电压转换为较低电压并予以稳压。转换器可通过外部交流/直流适配器或者内部适配器电路供电。线性稳压器结构紧凑,非常适用于低容量电池充电器应用。单芯片集成解决方案既可为便携式设备供电,同时还可单独对电池进行充电。 充电器中使用的电容有多种类型。输入去耦电容用于旁路噪声。一般将0.1UFM电容布置在引脚附近,用来滤除高频噪声。 输出电容类型的选择应取决于合适的ESR,以符合稳定负载线路范围,同时应进行下列项目的评估: 1、能够降低功耗 2、能够降低纹波电压 3、能够满足系统负载线路的要求 转换器负责提供负载电流和电压。随着负载的变化,电流的增加,电压会下降。稳压器可以保持恒定电压,但对负载电流的变化不能迅速做出响应,所以使用大容量电容来应对这样的变化,防止电压下降。如果转换器输出的电流要通过电感,它就无法瞬时响应,这时就需要在负载两端跨接一个并联电容组,来上拉电压。有时会混合使用M和钽电容,以降低总体大容量的ESR。由于M的阻抗较低,会先充电,然后才是大容量钽电容。 电源及输出电容的要求 便携式医疗设备使用的电池或为一次性电池,或为二次电池。一次性电池一般只使用一次。在电路工作过程中,活性化学物质被消耗殆尽。一旦放电完毕,电路将停止工作,必须更换新的电池。二次电池可以在放电完毕后充电,因为产生电能的化学反应可以逆转,从而实现对电池系统充电。电源、电池类型的选择视应用而定。医疗设备常用的一次性电池类型有碱性电池和锂电池。 二次电池有锂离子(Li-ion)电池、镍镉电池(NiCad)、镍氢(NiMH)电池和铅酸电池。其中锂离子电池 常用,这是因为锂离子电池的体积能量密度和质量能量密度 大,放电率极低,这意味着闲置时有良好的荷电保持能力。 便携式设备电路需要输出电容,而输出电容通常由一次性或者二次电池供电,可以在负载瞬变过程中减轻电压过冲或者下冲。要有效地滤除噪声,电容的等效串联电阻(ESR)是重点考虑的参数。输出电容用来处理电路的纹波电流和电压。需要对电容组的过热予以控制,这样在电路工作中,不会超过 大允许功耗。需要确定的是,通过输出电容的纹波电流不超过允许值。 对钽电容,还需要遵守合适的电压降额规范,不可超出生产厂家建议的额定值。输出电容的工作电压应由电压电路状态决定。其可根据公式Vrated=Vpeak+Vdc计算得出,即纹波电压加上直流电压噪声。允许的纹波电压的计算方法为E=1*Z,其中Z表示电容器电阻。总体来说,较低的ESR可以帮助降低输出纹波噪声。


