基于高壓陶瓷電容設計的開(kāi)關(guān)電源優(yōu)勢分析
序 言
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/270505.htm現代電源技術(shù)中,無(wú)論是線(xiàn)性電源還是開(kāi)關(guān)電源,鋁電解電容都是必不可少的關(guān)鍵器件。然而,在行業(yè)內常規的AC-DC電源設計中,鋁電解電容會(huì )給電源帶來(lái)高低溫條件下可靠性差、壽命短等問(wèn)題。那么,有沒(méi)有一種既能替代傳統鋁電解電容,又能提高電源可靠性和壽命的器件呢?本文著(zhù)重從高壓陶瓷電容與傳統鋁電解電容的優(yōu)劣勢對比進(jìn)行探討與分析。
一、鋁電解電容的設計缺陷
AC-DC電源轉換器,要實(shí)現交流到直流的變換,首先需要將交流電壓經(jīng)過(guò)整流濾波后形成一個(gè)穩定、平滑的直流電壓給自身及外部器件供電。而電解電容由于具有單位體積內電容量大、額定容量大(可實(shí)現法拉級)、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),常成為常規開(kāi)關(guān)電源中整流濾波的關(guān)鍵器件。電解電容是由鋁圓筒做負極,里面裝有液體電解質(zhì),插入一片彎曲的鋁帶做正極制成,電解液在高溫和低溫等極端條件下,非常容易漏液和干涸,從而使其電氣屬性發(fā)生變化,最終導致電容失效。一旦鋁電解電容失效,因其劇烈反應形成壓力,就會(huì )釋放出易燃、腐蝕性氣體,導致AC-DC模塊電源失效。
根據鋁電解電容的物理結構,可以用圖 1中所示的電路等效,其中CAK代表兩電極間的理想電容量;Rp 是并聯(lián)電阻,代表了電容的漏電流成分;Rl 代表了電容引出端及電極部分的串聯(lián)電阻成分;L 代表了引出線(xiàn)和連接處的等效串聯(lián)電感成分。

鋁電解電容的性能主要依賴(lài)其中介質(zhì)部分,即陽(yáng)極金屬氧化膜部分。除受初始工藝的影響外,在工作過(guò)程中,電解液也會(huì )不斷修補并增厚該氧化膜,隨著(zhù)陽(yáng)極金屬氧化膜的不斷增厚,鋁電解電容等效電路模型中的電容值C會(huì )不斷下降,等效串聯(lián)電阻ESR會(huì )不斷增大,同時(shí)陰極反應產(chǎn)生的氫氣又加速了電解液的揮發(fā),這些便是引起鋁電解電容退化的主要因素。
因而,雖然電解電容有著(zhù)其他類(lèi)型的電容無(wú)法替代的優(yōu)勢,但還是具有內部損耗大、靜電容量誤差大、漏電流大、高低溫特性差等缺陷。故采用電解電容設計的常規AC-DC電源模塊在高低溫特性、可靠性、使用壽命等方面具有明顯的劣勢。
那么,如果AC-DC電源設計中不使用電解電容,電源產(chǎn)品將會(huì )怎樣呢?無(wú)電解電容的AC-DC電源模塊是否可避免上述致命缺陷?
日前,金升陽(yáng)通過(guò)采用高壓陶瓷電容的填谷電路設計替代并優(yōu)化電解電容的基本功能,成功設計出滿(mǎn)足性能要求的無(wú)電解電容AC-DC電源模塊LN系列,解決了AC-DC電源因電解電容而帶來(lái)的產(chǎn)品大體積、壽命短、高低溫性能差等問(wèn)題。
二、無(wú)電解電容產(chǎn)品的優(yōu)勢
與電解電容相比,陶瓷電容具有極低的ESR和ESL,能降低因寄生參數而引起的損壞風(fēng)險;同時(shí),因陶瓷電容的電解質(zhì)在高低溫等極限條件下不易揮發(fā)、凝固,容量相對穩定,能長(cháng)時(shí)間保持電容的電氣特性,從而極大地提高了電源產(chǎn)品的高低溫性能和長(cháng)期使用的可靠性。
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