Jak fungují elektrolytické kondenzátory ve spínaných zdrojích?
Funkce elektrolytických kondenzátorů ve spínaných zdrojích energie zahrnují bypass, oddělování, filtrování a ukládání energie.
1. Bypass kondenzátory jsou zařízení pro ukládání energie, která poskytují energii místním zařízením, která mohou homogenizovat výstup regulátoru napětí a snížit nároky na zátěž. Stejně jako malou dobíjecí baterii lze bypass kondenzátor nabíjet a vybíjet do zařízení.
2. Decoupling: Týká se odstranění šumu na napájecích pinech čipu, který je generován vlastní činností čipu. Konfigurace oddělovacích kondenzátorů může potlačit šum způsobený změnami zátěže a je běžnou praxí při návrhu spolehlivosti desek plošných spojů.
3. Filtrace: Kondenzátory převádějí změny napětí na změny proudu. Čím vyšší je frekvence, tím větší je špičkový proud, čímž se tlumí napětí. Filtrace je proces nabíjení a vybíjení.
Elektrolytické kondenzátory jsou typem kondenzátoru s kovovou fólií jako kladnou elektrodou (hliník nebo tantal) a oxidovým filmem (oxid hlinitý nebo oxid tantaličný), který je těsně připojen ke kladné elektrodě jako dielektrikum. Katoda se skládá z vodivých materiálů, elektrolytů (které mohou být kapalné nebo pevné) a dalších materiálů. Protože elektrolyt je hlavní částí katody, jsou po něm pojmenovány elektrolytické kondenzátory. Současně nesmí být nesprávně připojeny kladné a záporné svorky elektrolytického kondenzátoru. Hliníkové elektrolytické kondenzátory lze rozdělit do čtyř kategorií: hliníkové elektrolytické kondenzátory olovnatého typu; hliníkový elektrolytický kondenzátor typu ox horn; Šroubový hliníkový elektrolytický kondenzátor; Pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory.
záležitosti vyžadující pozornost
1. Vzhledem ke kladné a záporné polaritě elektrolytických kondenzátorů je nelze při použití v obvodech připojit obráceně: ve silových obvodech,
Při výstupu kladného napětí je kladný pól elektrolytického kondenzátoru připojen k výstupní svorce a záporný pól je uzemněn. Při výstupu záporného napětí je záporná elektroda připojena k výstupní svorce a kladná elektroda je uzemněna.
Když je polarita filtračního kondenzátoru v napájecím obvodu obrácena, filtrační účinek kondenzátoru je značně snížen, což způsobuje kolísání výstupního napětí napájecího zdroje na jedné straně a působí jako odpor na druhé straně, takže je snadné vytvářet teplo. Když zpětné napětí překročí určitou hodnotu, zpětný svodový odpor kondenzátoru bude velmi malý, což může způsobit explozi kondenzátoru a poškození v důsledku přehřátí krátce po zapnutí.
2. Napětí aplikované na oba konce elektrolytického kondenzátoru nesmí překročit jeho dovolené pracovní napětí a při návrhu skutečného obvodu by měla být vyhrazena určitá rezerva podle konkrétní situace. Při návrhu filtračního kondenzátoru regulovaného zdroje, pokud je střídavé napájecí napětí 220V, může usměrňovací napětí na sekundární straně transformátoru dosáhnout 22V. V současné době může výběr elektrolytického kondenzátoru s výdržným napětím 25V obecně splňovat požadavky. Pokud však napájecí napětí střídavého proudu velmi kolísá a může vzrůst nad 250 V, je nejlepší zvolit elektrolytický kondenzátor s výdržným napětím 30 V nebo vyšším.
3. Elektrolytické kondenzátory by neměly být v blízkosti vysoce výkonných topných článků v okruhu, aby se zabránilo vysychání elektrolytu v důsledku zahřívání.
4. Pro filtrování signálů s kladnou a zápornou polaritou lze použít metodu zapojení dvou elektrolytických kondenzátorů do série se stejnou polaritou jako nepolárního kondenzátoru.






