电容器损坏在开关电源中出现的故障现象
电容器的损坏、失效有以下几种情况:
1)电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流(例如彩电的开关电源、行输出电路)中的滤波电容器,滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,淮南滤波电容器,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路中,在较大的反向漏电流下---而短路损坏。由于短路时流过电容器的电流很大,一般电容器都会爆裂或使其封口胶塞胀出。滤波电容短路后,常出现保险丝或限流电阻烧断、电源厚膜块或开关管、整流管击穿之类的故障。主要表现为整机“三无”,这种故障在各类开关电源中带有共性。
2)电容器容量降低引起的低效或轻微漏电,其故障现象是电视图像“s”形扭曲或行不同步现象,对于现在的用iic总线的电视机出现一些---的故障现象,如果因影响使同步牌临界状态,伴音大可能影响到电视机的,使得伴章随时出现。主要原因是电容器的参数改变,但没完全失效,在一定程度上还有作用,但达不到应有的作用,使得现有的故障现象出现。而且此类故障不好判断与排除。
3)电容器容量消失引起的失效、完全漏电或爆浆,是电源中电容出现故障后难判别与维修的故障,因为测量电容器件,用万用表测试一切正常,但将电容安装在电路上后,电容的容量就完全消失,这是电路中难维修的软故障之一,即元器件不能承受电压,一有电压的存在,容易就完全消失。
高频领域中的电容器
一般情况下,我们接触的多是中、低频的电容器设计应用,正如我们从初中开始学习电容器时也是赫兹数不是---一样。但是,往往当进入到了高频率的领域时,我们面对的就不仅仅是肉眼所能看到的电容器了,更多的是那些我们---无法直接察觉到的电容效应。在这里我把从图书馆看到的和自己想到的关于高频领域中的电容器应用知识一一写下来,以求对此有个比较系统一点的认识。
实际上,电容不仅仅只存在于电容器内部,只要两个不同电位的表---互靠近时就会产生电场,即存在电容效应,其作用就相当于一个电容器。这种无意间所形成的电容器给它一个名字就是寄生电容,它会造成电路中电流的中断。由于这种电容往往与电路并联,滤波电容器公司,则频率较高时,它将起到旁路信号的作用,即降低了信号的功率,从这个---来讲,可以说是无形中构成了一个lpf。
电容器充放电现象
除颤器工作时,一般是让100 j到300 j的电能,在约2 ms的时间内通过的---部位。除颤器工作时的电功率在50 kw到150kw之间,这个功率是相当大的,用电池直接供电无法达到,也---超过了一般家庭的用电功率,而除颤器还必须便于携带,那它使用了什么样的供电装置呢?
除颤器工作时的供电装置是一个c=70 μf的电容器。除颤器内带有电池,先通过电子线路把电池供电的电压升高到约u= 5 000 v,直流滤波电容器,对电容器充电,充电后电容器储存的能量约为w= 12cu2=875 j。由于电容器电压---,所以可以在很短的时间内释放一部分能量,通过电子线路控制放电的能量了。除颤器的---就是这个耐压5 000 v以上、70 μ f的电容器,它耐压较高、容量较大,并且体积较小、重量较轻,因此需要---设计和制造。
电容器是常用的电子元件,而且不断应用在新的领域中。在现在推广的新能源汽车中,电动汽车占有重要---。电动汽车多数用锂电池供电,锂电池电动汽车的主要缺点就是充电时间长,使用不够方便。
所以还有另一种用电容器作为电源的电动汽车。电容器作为电源的优点是充电时间短,可以反复充电、长期使用,但缺点是一次充电后的行驶里程较短,因此目前还需要对高电压、大容量的电容器做进一步的研究。
关于电容器的充电,有人提出了一个---的问题:“用电动势为e电动势的电源对电容器充电,充电结束时电容器的电压u=e电动势。设整个充电过程中充电电量为q,则电源电动势做功qe电动势,而电容器储存的电能为12qe电动势,电源电动势做功的另外一半能量去哪了?”
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