铝电解电容器的失效可分为击穿或者发热。击穿压力阀动作,电容器或内部铝箔短路打火。发热是指压力阀开或套管受热,电容量、漏电流、损耗*,电容器性能下降。所以,电解液的成分和电容器部件的兼容性也是很关键的一个方面。因此,腐蚀在电解液中的应用变得尤为关键。腐蚀对金属造成的影响有外观、表面或机械和电气性能的变化。在铝电解电容器中,腐蚀会造成绝缘层的损坏并且在工作过程中会产生大量气体(尤其在高温,贴片铝电解电容器价格,高压和高纹波电流时)。因此,为了调查由特定电解质造成的腐蚀探究一个简单可行的腐蚀试验方法是*其有价值的。
寿命计算
环境条件有温度、湿度、气压、震动等,其中温度对于寿命的影响是很大的。电条件有电压、纹波电流、充放电条件等。
1、周围温度和寿命
周围温度对寿命的影响体现在电容量的减少、损耗角正切值的*,这些现象起因是电解液从封口部分向外部渐渐扩散。电性能的时间变化和周围温度之间的关系可得出下列公式。
Lx=Lo*BTo-Tx/10
Lo:在*高使用温度下,铝电解电容器,额定施加电压和额定纹波电流
重叠时的保证寿命(hours)
Lx:实际使用时的预计寿命(hours)
To:产品的*高使用温度(℃)
Tx:实际使用时的周围温度 (℃)
B:温度加速系数
根据上述公式,电解电容应用时,焊针式铝电解电容器,须考虑环境散热方式、散热强度、电容与热源的距离、电容的安装方式。
铝电解电容器的构造
为了获得较大的电容量且体积又要小,在正*铝箔的一面用化学腐蚀方法形成凸凹不平的表面,使电*的表面积*,从而使电容量增加。
铝电解电容器之所以有*性,是因为正*板上的氧化铝膜具有单向导电性,只有在电容器的正*接电源的正*,负*接电源的负*时,氧化铝膜才能起到绝缘介质的作用。如果将铝电解电容器的*性接反,氧化铝膜就变成了导体,电解电容器不但不能发挥作用,还会因有较大的电流通过,造成过热而损坏电容器。