尼吉康回收電解電容都存在漏電的情況,這是物理結構所決定的。不用說,漏電流當然是越小越好。電容器容量愈高,漏電流就愈大;降低工作電壓可降低漏電流。反過來選用更高耐壓的品種也會有助于減小漏電流。結合上面的兩個參數,相同條件下優先選取高耐壓品種的確是一個簡便可行的好方法;降低內阻、降低漏電流、降低損失角、增加壽命。真是好處多多,唯價格上會高一些。有個說法,既電解電容工作在遠低于額定工作電壓時,由于不能得到有效的足以維持電極跟電解液之間的退極化作用,會導致電解電容的極化而降低漣波電流,增大ESR,從而提早老化。但是這個說法的前提是“遠低于額定工作電壓”,綜合一些長期的實踐經驗來看,選取額定工作電壓標稱值的2/3左右為正常工作電壓,是比較合理的。業余情況下可以對電解電容的漏電流大體上估計一下。把相同容量的電解電容按照額定承受電壓進行充電,放置一段時間后再檢測電容器兩端的電壓下降程度。下降電壓越少的漏電流就越小。


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電容器,能夠存儲電荷作用。17世紀,荷蘭萊頓小鎮使用的萊頓瓶,是早的電容器。玻璃瓶里裝有鹽水,瓶口有導線。萊頓瓶可以存儲通過摩擦產生的電能。其原理是,瓶壁的靜電吸附。現在在電路中,廣泛使用的電解電容,也是基于這個原理,但是電容電極中間一般是真空,所以在電路中起得隔直流通交流作用,還有濾波作用。超級電容器是用于存儲電能裝置,可以分為雙電層電容器(電荷吸附)和電化學電容器(電極表面有電化學反應)。一般電化學電容器的儲能是與電池(鉛酸,鎳氫,鋰離子)無法抗衡,但是其功率(充放電能的速率)遠快于電池,加上這些年碳材料(高比表面積)的快速發展,超級電容器作為儲能裝置已開始在一些領域替代鉛酸和鋰離子電池。


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這種壽命溫度依賴度實際影響了您降低電容器額定電壓的方法。您首先想到的可能是增加電容器額定電壓來化電介質失效的機率。但是,這樣做會使電容器的等效串聯電阻 (ESR) 更高。由于電容器一般會具有高紋波電流應力,因此這種高電阻會帶來額外的內部功耗,并且增加電容器溫度。故障率隨溫度升高而增加。實際上,鋁電解電容器通常只使用其額定電壓的 80% 左右。
電容器溫度較低時,ESR 急劇增加,如圖 2 所示。在這種情況下,-40oC 下,電阻呈數量級增加。這在許多方面都會影響到電源性能。如果電容器用于開關式電源的輸出端,則輸出紋波電壓呈數量級增加。另外,在 ESR 和輸出電容形成的零以上頻率,它讓環路增益增加一個數量級,從而影響控制環路。這會產生一個有振蕩的不穩定電源。為了適應這種強震動,控制環路通常會在空間方面做出巨大妥協,并在更高溫度下工作。



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