Анализ на характеристиките на кондензатора при ЕМС проектиране на импулсно захранване
Много електронни дизайнери знаят ролята на филтърните кондензатори в захранващите устройства, но филтърните кондензатори, използвани в изходния край на импулсните захранвания, са различни от филтърните кондензатори, използвани във вериги с мощностна честота. Обичайни кондензатори, използвани за филтриране във вериги с честота на захранване Честотата на пулсиращото напрежение на електролитните кондензатори е само 100 Hz, а времето за зареждане и разреждане е от порядъка на милисекунди. За да се получи малък коефициент на пулсация, необходимият капацитет е толкова висок, колкото стотици хиляди микрофаради. Следователно обикновените алуминиеви електролитни кондензатори обикновено се произвеждат за ниски честоти. Основната цел е да се подобри капацитета. Капацитетът, стойността на тангенса на загубата и токът на утечка на кондензатора са основните параметри за идентифициране на неговото качество.
Като електролитен кондензатор за изходно филтриране в импулсно захранване, честотата на зъбното напрежение върху него достига десетки килохерци или дори десетки мегахерци. Неговите изисквания са различни от тези при нискочестотни приложения. Капацитетът не е основният показател. За да го измерите Това, което е добро или лошо, са неговите импедансно-честотни характеристики, които изискват той да има нисък импеданс в работната честотна лента на импулсно регулираното захранване. В същото време, за вътрешността на захранването, пиковият шум до стотици килохерци се генерира от полупроводниковото устройство, което започва да работи. , също може да има добър филтриращ ефект. Обикновено, когато се използват обикновени електролитни кондензатори при ниски честоти около 10 kHz, техният импеданс започва да изглежда индуктивен и не може да отговори на изискванията за импулсни захранвания.
Това е високочестотен алуминиев електролитен кондензатор, предназначен за импулсно захранване. Има четири терминала. Двата края на положителния алуминиев лист се извеждат съответно като положителен електрод на кондензатора, а двата края на отрицателния алуминиев лист също се извеждат съответно като отрицателен електрод. Токът на регулираното захранване протича от единия положителен извод на кондензатора с четири извода, преминава през кондензатора и след това протича от другия положителен извод към товара; токът, върнат от товара, също протича от единия отрицателен извод на кондензатора и след това протича от другия отрицателен извод към захранването. отрицателна клема.
Тъй като кондензаторът с четири извода има добри високочестотни характеристики, той осигурява изключително благоприятно средство за намаляване на пулсационния компонент на изходното напрежение и потискане на пиковия шум при превключване.
Високочестотните алуминиеви електролитни кондензатори също се предлагат под формата на многоядрени, които разделят алуминиевото фолио на няколко по-къси сегмента и ги свързват паралелно с множество извеждащи листове, за да се намали съпротивителният компонент в капацитивното реактивно съпротивление. В същото време се използват материали с ниско съпротивление и винтове се използват като проводници. клеми за подобряване на способността на кондензатора да издържа на големи токове.
Ламинираните кондензатори се наричат още неиндуктивни кондензатори. Обикновено сърцевините на електролитните кондензатори са навити в цилиндрична форма и еквивалентната последователна индуктивност е голяма. Структурата на ламинираните кондензатори е подобна на тази на книгите. Тъй като посоката на магнитния поток, генериран от протичащия ток, е противоположна, той се нарича Cancel, като по този начин намалява стойността на индуктивността и има по-добри високочестотни характеристики. Този вид кондензатор обикновено се прави в квадратна форма, която е лесна за фиксиране и може също така да намали по подходящ начин обема на машината.
Освен това има ламиниран високочестотен електролитен кондензатор с четири извода, който съчетава четири извода и ламиниране, което съчетава предимствата и на двете и има по-добри високочестотни характеристики.






