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一、电解电容在电路图中是开云手机版下载符号表示
电解电容在电路图中的符号如图
电解电容器通常为由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。 同题参见
铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。 对照阅读由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。
扩展资料
电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V。 相关阅读工作温度为-55°~+155℃(4~500V)。
特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
参考资料来源:百度百科-电解电容器
参考资料来源:百度百科-电解电容
二、电解电容常见的失效模式?
电容器的常见失效模式包括击穿、开路、电参数变化(如电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等)、漏液、引线腐蚀或断裂、绝缘子破裂或表面飞弧等。这些失效模式可能由多种原因引起,包括电容器的材料、结构、制造工艺、性能和使用环境的不同。
1. 击穿:可能由电介质材料中的缺陷、电介质的电老化与热老化、电介质内部的电化学反应、银离子迁移、电介质在制造过程中的机械损伤、电介质分子结构改变、高湿度或低气压环境中的极间飞弧、机械应力作用下的电介质瞬时短路等因素引起。
2. 开路:可能由引线部位的自愈、引出线与电极接触表面的氧化、引出线与电极接触不良、电解电容器阳极引出箔腐蚀断裂、液体工作台电解质干涸或冻结、机械应力作用下的电介质瞬时开路等因素引起。
3. 电参数恶化:可能由受潮或表面污染、银离子迁移、自愈效应、电介质电老化与热老化、工作电解液挥发和变稠、电极腐蚀、湿式电解电容器中电介质腐蚀、杂质与有害离子的作用、引出线和电极的接触电阻增大等因素引起。
4. 漏液:可能由电场作用下浸渍料分解放气使壳内气压上升、电容器金属外壳与密封盖焊接不佳、绝缘子与外壳或引线焊接不佳、半密封电容器机械密封不良、半密封电容器引线表面不够光洁、工作电解液腐蚀焊点等因素引起。
5. 引线腐蚀或断裂:可能由高温度环境中电场作用下产生电化学腐蚀、电解液沿引线渗漏、引线在电容器制造过程中受到机械损伤、引线的机械强度不够等因素引起。另外
6. 绝缘子破裂:可能由机械损伤、玻璃粉绝缘子烧结过程中残留热力过大、焊接温度过高或受热不均匀等因素引起。
7. 绝缘子表面飞弧:可能由绝缘子表面受潮、绝缘子设计不合理、绝缘子选用不当、环境气压过低等因素引起。
提高电容器可靠性的措施包括改进材料、结构和制造工艺,如使用更稳定的电极材料、改进工作电解质、改进电介质材料、改进电容器结构、改进工艺等。例如,使用镍电极代替银电极以减少银离子迁移,使用DMF作为工作电解质以改善低温性能,使用双层10μm薄膜作为电介质以提高电容器的耐压和可靠性,改进聚苯乙烯电容器的引线结构以减少低电平失效。改进独石陶瓷电容器的包封工艺以提高防潮性能等。
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