Aký je dôvod zahrievania elektrolytického kondenzátora výkonového filtra výkonového zosilňovača, keď je zapnutý
Prvým typom je, že samotný elektrolytický kondenzátor uniká, čo vedie k strate dielektrika a spôsobuje zvýšenie teploty.
Druhým typom je nedostatočná napäťová odolnosť, ktorá spôsobuje dielektrické straty a zahrievanie v dôsledku kritického poruchového stavu elektrolytického kondenzátora.
Tretí typ je pomerne zriedkavý, kde sú kladné a záporné elektródy elektrolytického kondenzátora zvárané opačne, čo spôsobuje prudké zvýšenie teploty v dôsledku prudkého zvýšenia unikajúceho prúdu pri zapnutí, až kým kaša nepraskne. Tento jav je zvyčajne náchylný na výskyt v neopatrnosti alebo začiatočníkov počas výroby obvodov.
Existuje ďalšia situácia, ktorú je potrebné vysvetliť, a tou je dielektrická strata spôsobená veľkým množstvom vysokofrekvenčného zvlnenia v obvode výkonového filtra voči elektrolytickému kondenzátoru.
Vzhľadom na skutočnosť, že kladné a záporné elektródy elektrolytického kondenzátora sú tvorené dvojvrstvovými tenkými vrstvami oxidu kovu, ktoré sú navzájom izolované a elektrolyt je naplnený medzi kladnými a zápornými elektródami ako pracovným médiom, vlastnosti procesu určiť, akú veľkú stratu indukčnosti bude mať elektrolytický kondenzátor. Výkonové obvody bohaté na harmonické, ako je výstupný obvod jednosmerného prúdu spínaného zdroja, napájací obvod CPU základnej dosky počítača atď., veľmi uľahčujú zahrievanie a napučanie elektrolytických kondenzátorov, ktoré v týchto oblastiach vykonávajú filtračné úlohy. v dôsledku strednej degradácie spôsobenej harmonickými vysokými rádmi.
V minulosti z tohto dôvodu často dochádzalo k opuchu napájacích filtračných kondenzátorov základných dosiek počítačov a procesorov staršej generácie. V dnešnej dobe sú to väčšinou polovodičové kondenzátory a opuch je vidieť len zriedka.
Mal by sa vzťahovať na filtračný kondenzátor výkonového zosilňovača. Pri zapnutí sa zahrieva a dokáže jasne pochopiť vnútornú situáciu výkonového zosilňovača. Odhaduje sa, že ste si po zapnutí vytvorili vlastný testovací stroj výkonového zosilňovača. Je nemožné, aby ste vedeli, ktorý komponent sa v hotovom stroji zahrieva. Osobne si myslím, že existujú tri situácie,
1: Ak je polarita filtračného elektrolytického kondenzátora obrátená, pri zapnutí dôjde k veľkému zvodovému prúdu, čo vedie k spotrebe energie niekoľko desiatok wattov a kondenzátor sa nevyhnutne rýchlo zahreje
2: Na trhu je bežné, že kupované elektrolytické kondenzátory majú falošnú štandardnú kapacitu a výdržné napätie. V minulosti sa falošné štandardy často kupovali poštou. Niektoré kondenzátory boli vybavené vysoko štandardným plastovým puzdrom na vrchu nízkeho štandardného kondenzátora a vonkajšia vrstva bola roztrhnutá, aby bolo možné vidieť pôvodný štítok, ako napríklad 16v2200uf a 50v4700uf. Získali predaj za nízku cenu alebo sa snažili o zisky zvýšením ceny. Good Fruit použil takéto kondenzátory na napájacom zdroji s napätím vyšším ako 20 voltov, čo spôsobilo nadmerné výdržné napätie a exponenciálny nárast unikajúceho prúdu, čo malo za následok zahrievanie kondenzátora
3: Zvolená špecifikácia kondenzátora je nesprávna. Napríklad v napájacom zdroji výkonového zosilňovača s výstupom striedavého prúdu 20 voltov z výkonového transformátora má vybraný kondenzátor výdržné napätie iba 25 voltov. Na prvý pohľad sa zdá, že výdržné napätie 25 voltov je väčšie ako napájacie napätie 20 voltov. Filtrované jednosmerné napätie sa však blíži k maximálnej hodnote 28 voltov. Keď je zaťaženie siete nízke, napätie siete dosiahne 250 voltov a výstup môže dosiahnuť viac ako 32 voltov, čo spôsobuje značné úniky a zahrievanie kondenzátora (menovité výdržné napätie kondenzátora je vo všeobecnosti najnižšie výdržné napätie zo všetkých produktov a väčšina skutočných výdržných napätí je vyššia ako menovité výdržné napätie, ako je nominálna hodnota 25V. Skutočné výdržné napätie môže dosiahnuť dvadsaťosem, deväť alebo dokonca tridsať voltov. Z bezpečnostných dôvodov ho však nemožno použiť hornej časti mriežky a mala by sa ponechať 20% rezerva, pretože vnútorné zahrievanie zvýši únik elektrolytického kondenzátora, čo má za následok zníženie výdržného napätia Ak je to možné, najlepšie je otestovať skutočné výdržné napätie elektrolytického kondenzátora to znamená, že zvodový prúd je obmedzený na 0,5 mA od výdržného napätia.)






