+86-18822802390

Güç amplifikatörü güç filtresi elektrolitik kondansatörünün açıldığında ısınmasının nedeni nedir?

Jul 12, 2024

Güç amplifikatörü güç filtresi elektrolitik kondansatörünün açıldığında ısınmasının nedeni nedir?

 

Birinci tip, elektrolitik kapasitörün kendisinde sızıntı olması ve bunun sonucunda dielektrik kaybına ve sıcaklık artışına neden olmasıdır.


İkinci tip, elektrolitik kapasitörün kritik arıza durumuna bağlı olarak dielektrik kaybına ve ısınmaya neden olan yetersiz voltaj direncidir.


Üçüncü tip nispeten nadirdir; elektrolitik kapasitörün pozitif ve negatif elektrotları ters şekilde kaynaklanır, bu da bulamaç patlayana kadar açıldığında kaçak akımdaki keskin bir artış nedeniyle sıcaklıkta keskin bir artışa neden olur. Bu fenomen genellikle devre üretimi sırasında dikkatsizlik veya yeni başlayanlar nedeniyle ortaya çıkma eğilimindedir.


Açıklanması gereken başka bir durum daha var, o da güç filtresi devresinde elektrolitik kapasitöre giden büyük miktarda yüksek frekanslı dalgalanmanın neden olduğu dielektrik kaybıdır.


Bir elektrolitik kapasitörün pozitif ve negatif elektrotlarının birbirinden yalıtılmış çift katmanlı metal oksit ince filmlerden oluşması ve çalışma ortamı olarak elektrolitin pozitif ve negatif elektrotlar arasına doldurulması nedeniyle proses özellikleri Elektrolitik kapasitörün ne kadar endüktans kaybına sahip olacağını belirleyin. Anahtarlamalı bir güç kaynağının DC çıkış devresi, bir bilgisayar ana kartı CPU'sunun güç kaynağı devresi vb. gibi yüksek harmonik açısından zengin güç devreleri, bu alanlarda filtreleme görevi yapan elektrolitik kapasitörlerin ısınmasını ve şişmesini çok kolaylaştırır. yüksek dereceli harmoniklerin neden olduğu orta düzeyde bozulma nedeniyle.


Geçmişte, eski nesil bilgisayar anakartlarının ve CPU'larının güç kaynağı filtre kapasitörleri bu nedenle sıklıkla şişme yaşıyordu. Günümüzde çoğunlukla katı hal kapasitörleridir ve şişme nadiren görülür.


Güç amplifikatörünün filtreleme kapasitörüne atıfta bulunmalıdır. Açıldığında ısınır ve güç amplifikatörünün iç durumunu açıkça anlayabilir. Gücü açtığınızda kendi güç amplifikatörü test makinenizi yaptığınız tahmin edilmektedir. Bitmiş makinede hangi bileşenin ısındığını bilmeniz imkansızdır. Kişisel olarak üç durum olduğunu düşünüyorum:


Şekil 1: Filtreleme elektrolitik kapasitörün polaritesi ters çevrilirse, açıldığında büyük bir kaçak akım meydana gelecek, bu da onlarca watt'lık bir güç tüketimine neden olacak ve kapasitör kaçınılmaz olarak hızlı bir şekilde ısınacaktır.


2: Satın alınan elektrolitik kapasitörlerin yanlış standart kapasitansa ve dayanma gerilimine sahip olması piyasada yaygındır. Geçmişte sahte standartlar genellikle posta siparişi yoluyla satın alınıyordu. Bazı kapasitörler, düşük standartlı bir kapasitörün üstüne yüksek standartlı bir plastik kılıfla takıldı ve 16v2200uf ve 50v4700uf gibi orijinal etiketi görmek için dış katman yırtılarak açıldı. Düşük fiyattan satış elde ettiler veya fiyatı yükselterek kar elde etmeye çalıştılar. Good Fruit, bu tür kapasitörleri 20 volttan daha yüksek voltaja sahip bir güç kaynağında kullandı, bu da aşırı dayanma voltajına ve kaçak akımda üstel artışa neden olarak kapasitörün ısınmasına neden oldu


3: Seçilen kapasitör spesifikasyonu yanlış. Örneğin, bir güç transformatöründen gelen 20 voltluk AC çıkışı olan bir güç amplifikatörü güç kaynağında, seçilen kapasitörün dayanım voltajı yalnızca 25 volttur. Yüzeyde 25 voltluk dayanım voltajının 20 voltluk güç kaynağı voltajından daha büyük olduğu görülmektedir. Ancak filtrelenen DC voltajı 28 volt tepe değerine yakındır. Şebeke yükü hafif olduğunda, şebeke voltajı 250 volta ulaşır ve çıkış 32 volttan fazla olabilir, bu da önemli miktarda sızıntıya ve kapasitörün ısınmasına neden olur (Bir kapasitörün nominal dayanım voltajı genellikle tüm ürünler arasında en düşük dayanım voltajıdır). ve çoğu gerçek dayanım voltajı, 25V'luk nominal değer gibi, nominal dayanım voltajından daha yüksektir. Gerçek dayanım voltajı yirmi sekiz, dokuz ve hatta otuz volta ulaşabilir. Ancak güvenlik nedeniyle kullanılamaz. Şebekenin üst kısmı ve %20'lik bir kenar boşluğu bırakılmalıdır çünkü dahili ısıtma elektrolitik kapasitörün sızıntısını artıracak ve bu da dayanım voltajında ​​​​bir düşüşe neden olacaktır. Mümkünse, elektrolitik kapasitörün gerçek dayanma voltajını test etmek en iyisidir. yani kaçak akım dayanım voltajının 0,5 mA'sı ile sınırlıdır.)

 

4 Power source 30V 10A

Soruşturma göndermek