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疊片陶瓷電容器最常見的失效是斷裂,這是疊片陶瓷電容器自身介質(zhì)的脆性決定的。
由于疊片陶瓷電容器直接焊接在電路板上,直接承受來自電路板的各種機械應(yīng)力,而引線式陶瓷電容器則可以通過引腳吸收來自電路板的機械應(yīng)力。
因此,對于疊片陶瓷電容器來說,由于熱膨脹系數(shù)不同或電路板彎曲所造成的機械應(yīng)力將是疊片陶瓷電容器斷裂的最主要因素。
疊片陶瓷電容器機械斷裂后,斷裂處的電極絕緣間距將低于擊穿電壓,會導(dǎo)致兩個或多個電極之間的電弧放電而損壞疊片陶瓷電容器。
疊片陶瓷電容器機械斷裂的防止方法主要有:盡可能地減少電路板的彎曲,減小陶瓷貼片電容在電路板上的應(yīng)力,減小疊片陶瓷電容器與電路板的熱膨脹系數(shù)的差異而引起的機械應(yīng)力。

如何減小疊片陶瓷電容器在電路板上的應(yīng)力將在下面另有敘述,牛角 鋁電解電容,這里不再贅述。減小疊片陶瓷電容器與電路板的熱膨脹系數(shù)的差異而引起的機械應(yīng)力,可以通過選擇封裝尺寸小的電容器來減緩,如鋁基電路板應(yīng)盡可能用1810以下的封裝,如果電容量不夠可以采用多只并聯(lián)的方法或采用疊片的方法解決,鋁電解電容,也可以采用帶有引腳的封裝形式的陶瓷電容器解決
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電容器的運作依據(jù)是什么
這得從電容器的布局上說起。最簡略的電容器是由兩端的極板和中間的絕緣電介質(zhì)(包羅氛圍)構(gòu)成的。
通電后,極板帶電,形成電壓(電勢差),但是由于中間的絕緣物質(zhì),以是整個電容器是不導(dǎo)電的。
不外,這樣的環(huán)境是在沒有高出電容器的臨界電壓(擊穿電壓)的前提條件下的。
我們知道,任何物質(zhì)都是相對絕緣的,當物質(zhì)兩端的電壓加大到肯定程度后,物質(zhì)是都可以導(dǎo)電的,我們稱這個電壓叫擊穿電壓。

電容也不例外,電容被擊穿后,就不是絕緣體了。不外在中學階段,這樣的電壓在電路中是見不到的,以是都是在擊穿電壓以下事情的,可以被當做絕緣體看。
但是,在交換電路中,因為電流的偏向是隨時間成肯定的函數(shù)干系變革的。
而電容器充放電的進程是偶然間的,這個時間,在極板間形成變革的電場,固態(tài)鋁電解電容,而這個電場也是隨時間變革的函數(shù)。實際上,電流是議決場的情勢在電容器間議決的。
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鋁電解電容-功率解讀
也稱作漣波電流和漣波電壓,其實就是 ripple current,引線鋁電解電容,ripple voltage。含義就是電容器所能耐受紋波電流/電壓值。紋波電壓等于紋波電流與ESR的乘積。
當紋波電流增大的時候,即使在ESR保持不變的情況下,紋波電壓也會成倍提高。換言之,當紋波電壓增大時,紋波電流也隨之增大,這也是要求電容具備更低 ESR 值的原因。疊加入紋波電流后,由于電容內(nèi)部的等效串連電阻(ESR)引起發(fā)熱,從而影響到電容器的使用壽命。一般的,紋波電流與頻率成正比,因此低頻時紋波電流也比較低。
額定紋波電流是在高工作溫度條件下定義的數(shù)值。而實際應(yīng)用中電容的紋波承受度還跟其使用環(huán)境溫度及電容自身溫度等級有關(guān)。規(guī)格書目通常會提供一個在特定溫度條件下各溫度等級電容所能夠承受的大紋波電流。甚至提供一個詳細圖表以幫助使用者迅速查找到在一定環(huán)境溫度條件下要達到某期望使用壽命所允許的電容紋波量。
