串聯的電容器,容量是要減半的,好處是耐壓會增大一倍。
但是因為反向串聯電解電容器存在輪流擊穿的特點。所以,在擊穿的瞬間,整個電路的電壓是全部加載在其中一個電容器之上的。
所以,反向串聯的全新電解電容器回收,容量要減半,耐壓卻不會增大。
這就造成了電路設計上的不經濟,如果考慮電解電容卷繞工藝的分布電感,串聯電解電容的電氣特性相較于單個無極性電容要差了n個數量級。
綜合考慮,同樣電路,無極性電容比串聯電解無論是經濟性,耐壓,電氣特性方面,都比串聯電解要好得多。雖然容量有劣勢,但是純交流通路中,對電容的容量的要求往往并不是很大。
所以,串聯電解確實可以當做一個無極性電容,但是實際運用中,很少會用。


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電容器充放電的特點及規律是怎樣的?根據上面所得到的電容器的充放電時UC、IC的數據和曲線,可以歸納出幾點很有實用價值的規律。上海衡麗①電容器的充放電是需要時間的。這是由于電容器的充放電過程,實質是電容器上電荷的積累和消散的過程,由于電荷量的變化是需要時間的,所以充放電也是需要時間的。②在充電的開始階段,充電電流較大,u上升較快,隨著的增長,充電電流逐漸減小,且u的上升速度變緩,而向著電源電壓E趨近。從理論上來說,要使電容器完全充滿,完成充電的全過程是需要長的時間的。但從中可以看到,在t=15s時,u=9.5V,已達到E的95%;在t=25s時,u=9.93V,實際上已經可以認為電容器基本上充滿,充電過程已基本上結束。同樣,在放電的開始階段,電壓UC及電流IC的變化也是較快的,而后期變的緩慢。在t=15s時,u=0.5V,僅為E的5%;在t=25s時,u=0.07V,此時可以認為電容器的電荷基本放光,完成了放電過程。總之,在分析實際問題時,可以認為電容器的充放電過程所需的時間是有限的。這就是說,對于上述實驗電路,電容器自充、放電開始后15s~25s,從工程的觀點看就完全可以認為充、放電已經結束。③在電容器剛剛開始充電或剛剛開始放電的瞬間,電容器的端電壓及貯存的電荷Q都將保持著充、放電開始之前的數值。例如,充電前電容器的電壓u=0V,則開始充電的瞬間UC仍保持為0V;而放電前如果電容器的u=E,則放電開始瞬間仍保持為E。即電容器的端電壓u在充、放電開始的瞬間是不能突變的,電容器的這一特點非常重要,必須牢記。


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電路的開或關,都會產生一過渡狀態的瞬間電壓,一般其值要大于工作電壓,而且相應地產生一沖擊電流,如果電源和負載的電阻均較小,這樣瞬時電流值相當大,容易引起電解電容器氧化膜的損傷,因為電容器在大沖擊電流下 ,容易在膜的薄弱區域發熱促使晶化提早產生,并降低耐壓能力,所以為提高使用壽命,應避免發生頻繁的浪涌電壓施加到電容器上,當工作電壓接近額定電壓時,更是如此。
l選擇漏電流值較小的電容器
作為長壽命使用的電解電容器,除了以上4點外加因素的考慮外,在選用中還要選擇在同類型中漏電流特別小的電容器。這表明它具有較高質量的氧化膜和合適的工作電解質。一旦環境溫度較高,相應的漏電流增加就較慢。否則在互為影響的情況下,當漏電流劇增,內部溫度將上升,反過來使漏電流再上升,一直惡化直至失去熱平衡而破壞為止。



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