安規電容選型過程中的主要要點
耐壓在50V的安規電容,潮氣滲入了,在電容兩端加5V電壓的時候,附著在介質上的潮氣就成了一個漏電流通道,但因為電壓低,這個漏電流并不很大,通路阻抗上產生的熱量也并不大,不足以將水汽加熱蒸發掉,但破壞電容的儲能特性是足夠了。如果加高壓,導通阻抗仍維持不變,隨著電壓的升高,漏電流勢必增大,增大的漏電流在導通阻抗上就會產生較大的熱量I2R,這個熱量也會導致潮氣蒸發,結果也是電容漏電流逐漸變小,直至恢復儲能功能。
安規電容是指電容器失效后,不會導致電擊,不危及人身安全的安全電容器。安規電容通常只用于抗干擾電路中的濾波作用。它們用在電源濾波器里,起到電源濾波作用,分別對共模,差模干擾起濾波作用。出于安全考慮和EMC考慮,一般在電源入口建議加上安規電容。
安規電容選型注意重點
安規電容有個最典型的失效機理是低壓失效。從安規的角度來講,都喜歡把余量留得大一點,這樣即使設計上有點缺陷,器件也不會故障。這么做就錯了。原因請看下面分析
低壓失效的典型癥狀:
一、實際應用電壓遠低于電容的額定耐壓值,一般在額定值的10%以下;
二、濕熱實驗或潮濕預處理后電容會失效;
三、從濕熱實驗和潮濕預處理后,進行高熱實驗或電路板烘烤,電容會恢復正常;
四、或者將失效電容從電路板上拆下,兩端加較高點壓,額定值的60%-75%左右,電容的性能會恢復正常。
如果您用到的安規電容遇到了類似現象,基本上可以初步確診為低壓失效的可能了。那原因何在?
安規電容中的兩個極片中間有介質,然后被殼體將電容極片、介質進行封裝,事實上,封裝的殼體不會100%的致密,就給潮氣滲入提供了可能。舉例,耐壓在50V的安規電容,潮氣滲入了,在電容兩端加5V電壓的時候,附著在介質上的潮氣就成了一個漏電流通道,但因為電壓低,這個漏電流并不很大,通路阻抗上產生的熱量也并不大,不足以將水汽加熱蒸發掉,但破壞電容的儲能特性是足夠了。于是,電容失效了。
高溫實驗,高溫下水汽蒸發,漏電流通道不復存在,電容恢復正常;如果加高壓,導通阻抗仍維持不變,隨著電壓的升高,漏電流勢必增大,增大的漏電流在導通阻抗上就會產生較大的熱量I2R,這個熱量也會導致潮氣蒸發,結果也是電容漏電流逐漸變小,直至恢復儲能功能。
因此安規電容選型的耐壓指標絕對不能余量留得太大,這是選型時容易出現問題的一個關鍵點。
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