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结构可靠、便于安装。
抑制浪涌电流能力强、吸收能量大。
工作的稳态电流大。
寿命长、可靠性高。
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AVX钽电容和氧化铌电容应用指南
为了在设计中能正确使用钽电容和氧化铌电容,我们必须充分考虑目标电路和设备的所有重要的电气和物理条件。输入参数通常需要提供电容值,这个值可以根据电源线滤波比、 大压降等计算出来。正确选择电容需要考虑的另一个重要参数是直流工作电压。推荐电压降额使用这个一般规则很重要,对所有钽电容来说降低幅度为50%,氧化铌电容是20%,这意味着钽电容的工作电压 为额定电压Vr的一半,氧化铌电容的工作电压为其额定电压的80%。遵守这个规则很重要,因为这样做可以保护器件免受意外电流浪涌和过压的伤害,而这种情况在汽车电路中很可能发生。然而,用于主输出电路的钽电容降额电压与汽车电池线有很好的隔离,在过压时具有保护作用,并具有缓慢加电模式(软启动电路),比如低功率DC/DC转换器的输出。在这种情况下,允许使用低至20%的降额幅度。工作温度范围告诉我们选择电容时主要考虑 大温度值,但也要认识到,当高温超过85℃时我们必须使用额外的电压温度降额值。在实际温度下电容允许的 大直流电压被称为类别电压(额定电压只是在室温25℃情况时的其中一种类别电压值)。 如果正常工作温度超过85℃,那么工作降额与温度降额应结合起来考虑。例如,在可能出现浪涌和电压尖峰的电路中 工作温度达125℃的钽电容:工作降额为50%,即电压 为额定电压Vr的50%,125℃时( 坏情况下)的温度降额为33%,即电压 大值是Vr的66%。两者结合后为0.5×0.66=0.33,这意味着钽电容可以在 大为额定电压Vr的33%的电压下使用(针对 差工作条件)。 要想避免电容出现上电或启动电流过载,了解经过电容的 大工作浪涌电流(单峰)很重要。这个电流可以根据电源内部电压以及与待测电容串连的所有器件的内部电阻(包括有效串联电阻ESR)计算出来。工作 大浪涌电流应小于电容的 大允许浪涌电流Ipmax=(1.1×Vr)/(0.45+ESR)。在工作电流太高的情况下可以采取更大的降额幅度,因此选择的额定电压越高,电容的 大浪涌电流Ipmax也越大。 电容的 大纹波电流是流过电容的 大交流电流值,它有两个主要的参数:有效值(rms,ACIrms,Ir)和频率f。纹波电流受限于电容ESR上的电流产生的 大功耗Pd。电容体积越大,允许的功耗也越大,每种体积的功耗是常数。ESR越小,功耗就越小,允许的纹波电容也就越大。参见一般公式Pd=ESR×Ir×Ir。对有较高要求的纹波电流来说,低ESR、大体积、可能多阳极的结构是 选择。

CBB薄膜电容到底会不会发热
从理论上来讲,CBB电容是不会发热的,因为它属于储能元件,理论上它使用时不会发生功率损耗,所以也不会发热。理想的电容是没有损耗的,但这仅仅是理想,现实中的电容器存在等效电阻,这就使纹波在等效电阻上产生了变化的电流。当电容两端出现纹波电压时,使得电容两端的电压不断变化,并形成变化的电流,甚至是间歇性的脉动功率,这使得电容的介电材料中的极子发生振荡,从而产生热量,导致电容发热。 所以虽然从理论上来讲CBB薄膜电容是不会产生热量的,但实际上会发热,只不过发热量不会太大,发热不是极明显,对电容的寿命影响不大。 2、CBB薄膜电容工作时为什么会明显发热 可能原因一:纹波电流过大,耐压过高等,这些都是电容造型不当导致的,CBB薄膜电容造型错误,确实可能导致电容工作时明显发热。 可能原因二:CBB薄膜电容周边有其它发热量大的电子元器件,由于散热不通畅,导致CBB电容温度升高,这种属于其它电子元器件热传导造成的。 可能原因三:买到了廉价劣质的CBB薄膜电容,由于打价格战的原因,很多小厂无品牌的CBB电容会使用劣质的薄膜,这种薄膜容易击穿,介质的老化速度过快,寿命也缩减,严重的话会成为热击穿,从而造成电容器的损坏。所以买到劣质的CBB电容就可能出现电容明显发热,寿命短,容易损坏的现象。


