许多文章报道了铝电解电容反向电压的阈值现象的机理,铝电解电容器,叫做氢离子理论( Hydrogen ion theory ),当电解电容承受反向直流电压的时候,铝电解电容器35V,即电解液的阴极承受正向电压而氧化层承受负电压,集合在氧化层的氢离子就将穿过介质达到介质和金属层的边界,转化成氢气,氢气的膨胀力使得氧化层脱落,因此电流在击穿电解液后直接流通电容,电容失效,这个直流电压非常小,在 1~2V 的反向直流电压作用下,铝电解电容在几秒钟就会因为氢离子效应而立即失效。 相反,当电解电容承受正向电压时候,负离子集结在氧化层之间,因为负离子的直径非常大,其并不能击穿氧化层,所以能承受较高电压。
电容降i压的原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制zui大工作电流,即通过限流后终端负载拉低了输出电压,68UF铝电解电容器,电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器与负载两端电压的角色。例如,我国的市电是220V/50Hz,一只1μF的电容容抗约为Xc=(2mfC)=1/(2×3.14×501×10-6)=3180Ω。将220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的zui大电流约为IC=U÷Xc=220÷3180=70mA。知道了这个计算方法,就可以根据用电器的工作电流来选择电容值了。
高压电容器采用电容时应注意之所以电容电路在一些廉价电器中见到,就是因为这种电路相对于变压器和开关电源供电方式成本要低廉得多。可以说成本低廉是这种供电方式的优点;它的缺点很多,比如输出电流小、电压随负载变化波动大、由于与市电直通,非常不安全等,因此这种方式应用范围有限,只能用在输出电流很小,并且人不易触摸到的场合。
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