当然这并不代表,支持电解质的全部功用。上面说到,我们不希望看到溶液中的H+和OH-(也就是待测物)在电场作用下做定向移动,为什么呢?这里就涉及到电化学的根本---扩散。就是:如果电极周围的反应物消耗没了,就从高浓度的区域,行云流水般地自然扩散过来,而不是有别的因素和力量将其驱赶过来。我们管这叫扩散控制,这是电化学里能斯特方程以及计算电化学电流(或称法拉第电流)的基础,不是扩散控制的电化学反应,一般也就可以扔进垃圾堆里,因为实在不好分析。所以,支持电解质除了增加导电性,更重要的任务就是,在电场下,消除待测物的迁移电流,就是告诉待测物们,你们都别动,我动就好了,你们想动,就等着慢慢扩散过去吧。因此,电解电容器的损耗因数(简称DF)很多技术文献中也称为损耗角正切。
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铝400V电解电容器回收价格表之六:温度特性电解电容器的主要电气能数C、tgδ和Z与使用环境温度、频率有着极为密切的依赖关系。所谓温度特性指电容器的C、tgδ和Z随环境温度变化的规律性。电容器的温度频率性不仅反映介质微观变化的内在规律,而且还与电解液的性质、电解纸的种类以及电容器的结构等因素有关。当然从使用角度来看,要求它随温度频率的变化越小越好。C、tgδ~T关系由于电解液是离子导电,离子导电能力都毫不例外地随着温度的增加而增加。在低温时电解液趋于"冰冻",其离子的迁移运动受到的阻力将大大增加,并随着温度的趋低而变大,终导致r液→∞,则tgδ将随着r液的增大而变大。同理,在高温时,r液变小,tgδ随之减小,而Cr→C 。开关电源用电容器的壳体和顶端设有一个耐高压热收缩套管,可确保使用安全8:壳体直径超过14mm的电容器的引线不可用于固定。铝电解电容器tgδ温度特性主要取决于工作电解液,特别是它的低温电阻率大小,它的一般规律是:A.使用低温特性好的工作电解液要比使用差的其tgδ温度特性好,B.高额电压的tgδ温度特性比低压的要好一些,C.电容量小的一般要比电容量大的tgδ温度特性好,D.使用腐蚀系数小的铝箔要比系数大的tgδ温度特性好。铝电解电容的tgδ要从三个方面考虑:
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电容器的电容量CR、损耗角正切tgδ、漏电流LL经老练后下降了,即恢复了其固有的电性能。值等注意的是:CR、tgδ在老练1h后即趋于稳定,只有漏电流还有时间的延长而下降。因此老练工艺中时间和温度的确定主要取决于电解电容器的漏电流,如何把握这个"度"是确定老练工艺的关键。注:20℃120HZ下测试电容量和损耗,400v10s后测漏电流值。老练完毕所测的漏电流、损耗角正切无论多小,都不能完全保证耐久性试验中寿命长,更不能保证可能靠性高,即可靠性高、寿命长与漏电流小、损耗角正切值低既有关系而又没有简单的必然联系。因为电容器的可靠性和寿命是由原材料(铝箔、电解质纸)、密封材料、电解液和整个工艺过程决定的,而电解液是决定长寿命和高可靠的关键。在直流电源电路里,电解电容的充电、放电作用,可以理解为通过交流电,或使交流电通过电容泄放了。可以说,当电容器芯子浸过电解液经封装后(老练前),电容器的可靠性已基本决定了。
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有极性电解电容器顺串联电路见下图。C1,C2都是有极性电解电容,C1的负极与C2的正极相连。有极性电解电容的顺串联主要是提高电容的耐压,一般电子电路中,由于直流电压不是很高,所以不常用。有极性电解电容器顺串联电路主要用于电子管电路。下图为顺串联电路,因电子管电路中直流工作电压较高,用两只耐压较低的电解电容顺串联后,可以提高电容耐压性能。有极性电解电容串联电路的容量和耐压无论是顺串联还是逆串联,其等效电容的耐压值会升高,但容量会下降。如下图,C1,C2容量和耐压均相同,为10微法,耐压6V,两电容串联后加到一个12V直流电压上,此时串联等效后的电容器C0容量降低一倍,耐压则升高一倍。提示:电解电容串联电路中,尽量选用容量相等、耐压相同的电容串联。如果两只电容容量、耐压不一致,则串联后的耐压将不超过小容量电容的耐压。下图是两只耐压相同,容量不同的有极性电解电容串联电路。需要了解的是要提高铝电解电容的寿命,要降低工作温度,在PCB上远离热源,第二考虑使用工作温度高的电容,当然价格也会高一些。一只容量20微法,另一只容量10微法,其等效电容C0的容量根据总容量的倒数等于各电容倒数之和。根据计算,本电路中C0的容量约为7微法。C1,C2串联后等效电容耐压为9V,
以上信息由专业从事400V电解电容器回收价格表的长城电器回收于2025/4/1 8:11:07发布
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