Czy napięcie na pokrywie elektrolitycznej znacząco zmienia jego żywotność?


9

Słyszałem dwie strony tego pytania: Czy napięcie na kondensatorze elektrolitycznym znacząco zmienia jego żywotność?

  1. Tak. Wartość znamionowa powinna wynosić 1,5 x 2,5 x oczekiwane napięcie.
  2. Nie, nie robi tego - i United Chemi-Con sami tak mówią . (Wyszukaj „(a) Napięcie robocze”)

Bardziej skłonny jestem wierzyć w UCC, ale widziałem zasadę 1,5x-2,5x stosowaną również w komercyjnych projektach o wysokiej niezawodności (nawet gdy szyny nigdy nie powinny przekraczać wartości znamionowej, na przykład stosowany jest obwód ochrony przed przepięciem). ) Widziałem też coś przeciwnego w projektach o wysokiej niezawodności, na przykład jeden oscyloskop (który nadal działa po 19 latach) wydaje się używać kombinacji obu.


Powiązane pytania:
Kellenjb,




1
Jeśli zastosujesz napięcie ujemne, na pewno znacząco zmieni ono żywotność.
Photon

Odpowiedzi:


10

CZAS NAWILŻENIA ALUMINIOWEGO KONDENSATORA

Bezramowa wersja noty aplikacyjnej tutaj

Zapisz powyższy dokument w swojej głównej kolekcji notatek aplikacyjnych! :-).

To jeden cudowny oryginalny dokument, na którym zbudowali notatkę aplikacyjną !!! - z fotografiami dodanymi fotograficznie z jakiegoś dawno zaginionego dokumentu źródłowego. Podczas wyszukiwania w Internecie nie udało się znaleźć kopii oryginału. Będę szukał czegoś więcej w odpowiednim czasie, ponieważ bardzo chciałbym wiedzieć, skąd pochodzi.

Oprócz faktu, że wersja United Chemi-Con jest najbliższa temu, co zawsze rozumiałem, dałbym jej wiarygodność, ponieważ towarzyszy jej tak duży zestaw danych uzyskanych empirycznie przez osoby nieznane, które najwyraźniej uważały, że znają ich temat . Chociaż „odwołanie się do władzy” wiąże się z poważnym ryzykiem, daje to wszelkie oznaki, że ludzie, którzy naprawdę dobrze zorientowali się w tym temacie, opracowali go z wielkim wysiłkiem i dbałością o szczegóły.

Od dawna rozumiem, że:

  • 1 Mokry aluminiowy kondensator elektrolityczny powinien pracować poniżej, ale w pobliżu napięcia znamionowego

  • 2 Działanie znacznie poniżej napięcia znamionowego skróci żywotność w dowolnej temperaturze.

  • 3 Przechowywanie w danej temperaturze bez przyłożonego napięcia ZMNIEJSZY żywotność w porównaniu do żywotności w tej samej temperaturze przy przyłożonym napięciu znamionowym.

2 i 3 mogą wydawać się sprzeczne z intuicją. Od dawna (dawno, dawno) pamiętano, że wyjaśniono je jako kombinację przyspieszonego wysychania elektrolitu bez przyłożonego napięcia i „deformacji” elektrod bez przyłożonego napięcia.

Myślałem o tym przez ponad dziesięciolecia. Nie jest całkowicie oczywiste, że ciepło przy braku napięcia przyspieszyłoby wyciek przez uszczelnienie wewnętrzne-zewnętrzne, ale możliwa jest zmiana ogólnej chemii „ogniwa elektrolitycznego”. Zwykle napięcie polaryzacji służy do budowy warstwy tlenku, która chroni metal aluminiowy przed atakiem chemicznym. Brak napięcia może pozwolić na inny zestaw reakcji, więc zasada „brak przyłożonego napięcia jest zła” może mieć sens. Równania poniżej rysunku 9 w dokumencie, które mają zastosowanie do warunków odchylenia zwrotnego, (prawdopodobnie) mają zastosowanie w równym stopniu do zerowego odchylenia, w którym połączone potencjały połowy komórki nie są już kompensowane przez przyłożone napięcie.

  • 2Al + 3H2O - 6e- -> Al2O3 + 6H +

  • 6H + + 6e- -> 3H2 ^

Uwielbiam ich „^” po 2H2, co sugeruje przypuszczalnie, że wodór odpływa szczęśliwie - użycie może być dobrze znane, ale jeszcze go nie spotkałem.

„Formowanie” to koncepcja nieczęsto spotykana z nowoczesnymi kondensatorami, ale dobrze znana w momencie sporządzania oryginalnej noty aplikacyjnej. Jest tak samo aktualne jak teraz, ale doświadczenie w procesach produkcyjnych i projektach doprowadziło do tego, że w dużej mierze można je przeprowadzić podczas produkcji, a następnie nie są potrzebne do końca życia.

Formowanie jest procesem, w którym tworzy się warstwa tlenkowa, która tworzy barierę między dwiema „płytkami” nośnika - jedna płytka jest elektrolitem, a druga metalicznym aluminium z tlenkiem stanowiącym separator. Cienka warstwa tlenku pozwala takim kondensatorom na uzyskanie znacznie wyższych pojemności na objętość niż procesy, które opierają się na wstawionych materiałach fizycznych jako separatorach, ponieważ pojemność jest odwrotnie związana z separacją płyt.

W dawnych czasach duże kondensatory musiały być „uformowane” przez przyłożenie odpowiedniego napięcia przez odpowiedni rezystor, aby warstwa tlenkowa mogła być stopniowo „uformowana” przez działanie elektrochemiczne. prowadzić do ekscytującej i ekscytującej akcji. (Wyjście jako duży kondensator, który psuje się pod napięciem, radośnie i energetycznie wyrzuci jego wewnętrzną zawartość - albo przez otwór wentylacyjny w górnej części puszki, jeśli jest obecny, albo po prostu przez przypadkowe rozpryskiwanie puszki i zawartości jeśli nie zostanie zapewniona preferowana ścieżka odpowietrzania. Niektórzy starsi członkowie listy, nie będący wyjątkiem, będą mieli wspomnienia, że ​​od czasu do czasu strzelano mi w twarz za pomocą żrącego metalu i papierowej mazi, pochylając się nisko nad umierającym kondensatorem elektrolitycznym.

Fakt, że nowoczesne kondensatory tworzą się i pozostają uformowane przez cały okres użytkowania, sugeruje, że mechanizmy, które spowodowały niskie lub brak wysuszenia napięcia lub deformacji w temperaturze, mogą być teraz mniej znaczące niż w momencie, gdy po raz pierwszy napisano notatkę o zastosowaniu. Jednak praca w pobliżu napięcia znamionowego, ale poniżej niego, nadal wydaje się najbardziej prawdopodobna, aby zapewnić maksymalny okres użytkowania.


Testowanie kanału na Facebooku. Ten adres jest taki sam jak powyżej i podany na potrzeby Facebooka. http://www.tayloredge.com/reference/Electronics/Capacitors/ElectrolyticLife.pdf


0

wprowadź opis zdjęcia tutajJest to powszechnie stosowana formuła do szacowania żywotności glinu elektrolitycznego.
Nie oznacza to, że część padnie martwa, ale raczej nie będzie już spełniać niektórych specyfikacji.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.