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發(fā)布時間:2020-11-03 09:50  









              如果這時候,我們加一個理論上能剛好電解水的電壓,比如1.3V,如果加特別高的電壓,那是另外一種情況,也不利于說明道理。當足夠的電壓被加上,也就是說準備有電化學反應發(fā)生了。這時候如果沒有Na2SO4, 電化學反應發(fā)生能發(fā)生嗎?答案是:短期內不能。因為所施加的電壓驅動溶液正負離子的運動是首要任務,而在驅動H 和OH-的過程中,能量被耗費了,表觀就是:看著加了1.3V電壓,實際上只有0.8V了, 有部分壓降(能量)耗費在驅動H 和OH-的過程中了,因為這兩種離子少,所以驅動起來耗時,耗能。當然如果這時候加入Na2SO4,就不一樣了。電容在裝入電路前要檢查它有沒有短路、斷路和漏電等現(xiàn)象,并且核對它的電容值。大量的Na 和SO4 2- 可以快速的聚集在陰陽兩極,形成反向電勢,平衡掉兩極間的電場,使得溶液中的H 和OH-不需要受電場的趨使。這里說的電場被平衡掉,針對的是溶液中部,兩極間的的H 和OH-,而在電極表面附近,那1.3V電壓的電場還在,不會影響電解的發(fā)生。說倒這里,已經能回答你的問題了,其實不加Na2SO4,電解水早晚還會發(fā)生,所謂的增加導電性,就是不要把所加能量浪費在溶液的壓降(內阻或者內耗)上。電解池就相當于直流電路里的一個電容器,當電化學反應發(fā)生時,相當于這個電容器被擊穿,加入支持電解質使得這個擊穿過程變得更容易。







               從理論上講,對電容器而言,當容量一定后,頻率越高容抗越小,尼吉康鋁電解電容器回收歡迎咨詢的容量大,它的容抗應該很小,但是從它的等效電路中可以看出,一個容量比較大的電解電容器由一個容量和電容C1相等的純電容C0和一個電感L0(等效電感)串聯(lián)而成。

?在等效電路中,由于大容量的電解電容器還串聯(lián)一個等效電感L0。當頻率較高時純電容C0的容抗很小,但是L0的感抗較大(頻率越高,感抗越大),結果大電容器總的阻抗在高頻時不是減小,反而增大,這說明大容量電解電容器的高頻特性差。

大容量電解電容器產生等效電感L0的原因:由電解電容器結構可知,電容器兩極板由鋁箔(指鋁電解電容器)構成,鋁箔是導體,為了減小電解電容器的體積而將鋁箔卷起來。

由電感器結構可知,將一個導體卷繞起來會出現(xiàn)電感。由于大容量電解電容器容量大,它的鋁箔更長,卷繞得更多,這樣存在等效電感且大到不能忽視的程度,導致大容量電解電容器的高頻特性差。







                 有極性電解電容器并聯(lián)電路見下圖。兩只電容的正極相連、負極相連,它們并聯(lián)后還是一個有極性電解電容,其容量為兩只電容的容量之和。需要注意的是,兩只電容并聯(lián)時,不能一只電容的正極與另一只電容的負極相連,否則在電路中會因一個電容極性接反而發(fā)生。兩只大電解電容并聯(lián)電路如下圖。C1,C2都是510uF的電解電容,這種電容并聯(lián)電路用于電源濾波,或在OTL功放電路輸出回路中作為輸出端的耦合電容。使用兩只大電解電容并聯(lián)的主要目的是:1、提高電路工作可靠性有一只電容開路后,另一只電容仍能夠使電路正常工作,這樣可降低電路的故障發(fā)生率。2、減小電容器漏電流容量大的電容器漏電流大,兩只電容并聯(lián)后的漏電流小于一只電容的漏電流。在實際電容選型中,對電流變化節(jié)奏快的地方要用容量較大的電容,但并非容量越大越好,首先,容量增大,成本和體積可能會上升,另外,電容越大充電電流就越大,充電時間也會越長。3、加大容量當采用一只大電容后電路效果不理想時,可以再用一只大電容并聯(lián)。4、降低成本容量越大的電容價格越貴,兩只容量減小一半的電容的價格加起來還不到一個大電容的價格。5、減小電容器的體積一只容量大一倍的電容,其體積要大出很多,但有空間受限的情況時,可用兩只電容并聯(lián)來解決。有極性電解電容器逆串聯(lián)電路有極性電解電容的逆串聯(lián)主要是為了得到一個無極性的電解電容。見下圖。逆串聯(lián)電路有兩種,下圖a所示是兩只電容正極相連,圖b所示是兩只電容負極相連。無論那種逆串聯(lián)電路,電路效果是一樣的,逆串聯(lián)后都等效成一只無極性的電解電容。





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在開關電源的原邊一旦采用有源濾波器電路,則鋁電解電容器的使用環(huán)境變得比以前更為嚴酷:(1)高頻脈沖電流主要是20kHz~100kHz的脈動電流,而且大幅度增加;(2)變換器的主開關管發(fā)熱,導致鋁電解電容器的周圍溫度升高;(3)變換器多采用升壓電路,因此要求耐高壓的鋁電解電容器。這樣一來,利用以往技術制造的鋁電解電容器,由于要吸收比以往更大的脈動電流,不得不選擇大尺寸的電容器。結果,使電源的體積龐大,難以用于小型化的電子設備。為了解決這些難題,必須研究與開發(fā)一種新型的電解電容器,體積小、耐高壓,并且允許流過大量高頻脈沖電流。另外,這種電解電容器,在高溫環(huán)境下工作,工作壽命還須比較長。高溫、長壽命化在開關電源設計過程中,不可避免地要挑選適用的電容。一般來說,直徑相同、容量相同的電容,高度低的可以代用高度大的電容,但是長度高的替代低的電容時就要考慮機構干涉問題。就100μF以上的中、大容量產品來說,因為鋁電解電容的價格便宜,所以,迄今使用的為廣泛。電解電容器的壽命與電容器長期工作的環(huán)境溫度有直接關系,溫度越高,電容器的壽命越短。普通的電解電容器在環(huán)境溫度為90℃時已經損壞,如:EPCOSB41303,B43303等型號的電解電容器。但是現(xiàn)在有很多種類的電解電容器的工作環(huán)境溫度已經很高。








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