Snap in конденсатор что это
Виды конденсаторов
Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов.
Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по нескольким признакам:
Иногда в литературе термин «виды конденсаторов» меняют на «группы конденсаторов», что одинаково по своему смысловому значению.
Классификация видов конденсаторов показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Виды конденсаторов.
Рассмотрим более подробно виды конденсаторов, а точнее характеристики видов конденсаторов.
Конденсаторы общего назначения – конденсаторы, применяемые в большинстве видов радиоэлектронной аппаратуры. К конденсаторам этого вида не применяются особые требования.
Конденсаторы специального назначения – конденсаторы, к которым предъявляются особые требования (по напряжению, частоте, виду действующих сигналов и т.д.) в зависимости от той цепи, где они установлены. Например к данному виду конденсаторов относятся: импульсные, высоковольтные, пусковые, помехоподавляющие, а так же и другие конденсаторы.
Конденсаторы постоянной емкости – это конденсаторы, чья емкость является фиксированной и в процессе эксплуатации аппаратуры не меняется.
Конденсаторы переменной емкости – применяются в цепях, где требуется изменение емкости в процессе эксплуатации. При этом изменение емкости может производится различными способами: механически, путем изменения управляющего напряжения, изменением температуры окружающей среды.
Подстроечные конденсаторы – не применяются в цепях с оперативным изменением емкости. В основном их используют для первоначальной настройки аппаратуры или периодической подстройки цепей, где требуется малый диапазон изменения емкости.
Конденсаторы, используемые для печатного монтажа – это конденсаторы которые применяются в аппаратуре с обычными печатными платами с отверстиями для выводов радиокомпонентов. У таких конденсатов выводы изготовлены из проволоки круглого сечения.
Конденсаторы, используемые для навесного монтажа. Этот вид конденсаторов очень многообразен по исполнению выводов. Здесь могут использоваться мягкие и жесткие выводы, радиальные или аксиальные выводы, выводы, изготовленные из ленты или проволоки круглого сечения, а так же с выводами в виде опорных винтов и проходных шпилек (проходные конденсаторы). К конденсаторам для навесного монтажа можно отнести более современные конденсаторы с выводами под винт.
Конденсаторы, используемые для поверхностного монтажа( SDM-конденсаторы). Отдельно необходимо выделить SDM-конденсаторы, так как они находят все большее и большее применение в современной радиоэлектронной аппаратуре. Другое название таких конденсаторов – безвыводные. У этого вида конденсаторов в качестве выводов используются части его копруса.
Конденсаторы с защёлкивающимися выводами (Snap in). Вид современных конденсаторов, в которых выводы изготовлены таким образом, что при установки в отверстия платы они жестко «защелкиваются», это позволяет качественно и с удобствами осуществить их пайку.
Конденсаторы с выводами под винт. Интересный вид конденсаторов для поверхностного монтажа. В выводах конденсаторов этого вида нарезана резьба. В основном эти конденсаторы применяются в блоках питания, где преобладает ток большой величины и необходимо надежно подключить выводы к силовым проводам. Использование выводов под винт так же делает возможным установку конденсатора на радиатор.
Незащищенные конденсаторы – вид конденсаторов, который не допускают к работе в условиях повышенной влажности. Возможно эксплуатация этих конденсаторов в составе герметизированной аппаратуры.
Защищенные конденсаторы – могут работать в условия повышенной влажности.
Неизолированные конденсаторы – при использовании этого вида конденсаторов не допускается касания их корпусом шасси аппаратуры.
Изолированные конденсаторы – имеют хорошо изолированный корпус, что делает возможным касания шасси аппаратуры или ее токоведущих поверхностей.
Уплотненные конденсаторы – в конденсаторах этого вида используется корпус, уплотненный органическими материалами.
Герметизированные конденсаторы – эти конденсаторы имеют герметизированный корпус, что исключает взаимодействие внутренней конструкции конденсатора с окружающей средой.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Конденсаторы Epcos с «защёлкивающимися» выводами Snap-in
Немецкий производитель пассивных электронных компонентов Epcos AG известен в мире широким ассортиментом и высоким качеством продукции. В его огромном портфеле можно найти как конденсаторы (включая керамические, алюминиевые, танталовые, плёночные) так и индуктивности, варисторы, фильтры и многое другое. За более чем 20 лет своего существования компания Epcos завоевала себе отличную репутацию. Это стало возможным благодаря богатому наследию: компания была создана в качестве совместного предприятия Siemens и Matsushita (Panasonic). Покупка Epcos японской TDK изменила частично лишь бренд, но не отразилась ни на широте выбора, ни на надёжности конденсаторов Epcos.
«Промэлектроника» является официальным дистрибьютором продукции Epcos. Мы регулярно пополняем склад большими партиями радиоэлектронных компонентов от этой компании. Сегодня представляем кондесаторы с защёлкивающимися выводами (Snap-in) серий B43640*, B43642* и B43544*. Основными достоинствами этих электролитических конденсаторов являются:
Таблица 1. Сравнение конденсаторов Epcos c защелкиваемыми выводами Snap-In:
Серия | Номинальное напряжение, В | Емкость, мкФ | Допуск, % | Максимальная рабочая температура, °C | Срок службы, ч | Особенности (в зависимости от модели) |
---|---|---|---|---|---|---|
B43640* | 200..450 | 82..3300 | 20 | 105 | более 2000 | Компактные размеры, максимально допустимый пульсирующий ток до 7,29 А |
B43642* | 200..450 | 82..3300 | 20 | 105 | более 3000 | Ультракомпактные размеры, максимально допустимый пульсирующий ток до 11 А |
B43544* | 47..2700 | 20 | 105 | более 3000 | Компактные размеры, максимально допустимый пульсирующий ток до 9,68 А |
Конденсаторы из этих серий отлично подойдут для следующих типов электронных устройств:
Актуальную информацию о наличии электролитических конденсаторов Epcos из данных серий можно просмотреть в карточках товаров ниже. Все Snap-in конденсаторы Epcos в каталоге Промэлектроники.
Электролитические конденсаторы: особенности применения
Функции электролитических конденсаторов
Алюминиевые электролитические конденсаторы широко используются в различных электро- и радиотехнических приборах (теле-, радио-, аудиоустройствах, стиральных машинах, кондиционерах воздуха и т.д.), в компьютерном оборудовании (материнских платах, устройствах вывода изображений и периферийных устройствах, таких как принтеры, графические устройства, сканеры и т.д.), в оборудовании связи, в строительном оборудовании, в измерительных приборах, а также в промышленном инструменте, в вооружениях и авиакосмической технике и т.д.
Применение на постоянном напряжении:
Применение на постоянном напряжении с наложенной переменной составляющей (пульсирующее напряжение):
Для переменного напряжения:
Конструкция и технические характеристики (концепция)
Материал и структура электролитических конденсаторов
Алюминиевый электролитический конденсатор имеет простую конструкцию. Две ленты из конденсаторной бумаги проложены между двумя лентами из специальным образом обработанной алюминиевой фольги и эта комбинация из четырех лент свернута в рулон. Бумага, служащая сепаратором для алюминиевых электродов, пропитана электропроводящим раствором. К электродам присоединены выводы, образуя активный элемент конденсатора. Он помещается в цилиндрический алюминиевый корпус с торцевым уплотнением выводов.
Варианты конструкции алюминиевых электролитических конденсаторов показаны на рисунке 1:
Рис. 1. Варианты конструкции алюминиевых электролитических конденсаторов
а) малогабаритный конденсатор с однонаправленным расположением выводов для монтажа в отверстия на печатной плате (Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors / Radial);
в) конденсатор для поверхностного монтажа (Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors / SMD).
Основные технологические производственные процессы при изготовлении алюминиевых электролитических конденсаторов:
Основные электрические характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов
Упрощенная последовательная схема замещения алюминиевых электролитических конденсаторов изображена на рисунке 2.
Рис. 2. Упрощенная последовательная схема замещения алюминиевого электролитического конденсатора
Емкость (ESC-equivalent series capacitance)
Емкостной компонент эквивалентной электрической схемы определяется при приложении к конденсатору переменного напряжения амплитудой 500 мВ и частотой 120 Гц.
Зависимость емкости от температуры
Емкость алюминиевого электролитического конденсатора зависит от температуры. С понижением температуры (особенно ниже 0°C) возрастает вязкость электролита и его удельное электрическое сопротивление, что ведет к уменьшению емкости конденсатора. Наибольший вклад в это явление дает возрастание сопротивления в микропорах анодной фольги. Кроме того, температурный рост вызывает линейное расширение деталей конденсатора, с соответствующим увеличением емкости (до +20% при увеличении температуры от 0°C до 80°C, в зависимости от серии алюминиевых электролитических конденсаторов Yageo). Этот эффект более явно проявляется для алюминиевых электролитических конденсаторов по сравнению с другими типами электрических конденсаторов. Типичная зависимость емкости алюминиевых электролитических конденсаторов от температуры показана на рисунке 3.
Рис. 3. Типичная зависимость емкости алюминиевого электролитического конденсатора от температуры
Зависимость емкости от частоты
Эффективная величина емкости определяется на основе экспериментальной зависимости импеданса (полного сопротивления) алюминиевого электролитического конденсатора от частоты для диапазона частот, в котором емкостная составляющая доминирует. Типичная зависимость емкости алюминиевых электролитических конденсаторов от частоты показана на рисунке 4.
Рис. 4. Типичная зависимость емкости алюминиевого электролитического конденсатора от частоты
Коэффициент потерь алюминиевых электролитических конденсаторов («тангенс потерь», (tan δ), D.F. — Dissipation Factor).
Это – отношение активной мощности (мощности потерь) к реактивной мощности при синусоидальной форме напряжения на конденсаторе. Векторная диаграмма напряжения алюминиевого электролитического конденсатора (в области достаточно низких частот, где можно пренебречь индуктивной составляющей последовательной схемы замещения согласно рис. 2) показана на рисунке 5.
Рис. 5. Векторная диаграмма реального конденсатора
Угол δ отсчитывается между векторами напряжений на реальном алюминиевом электролитическом конденсаторе и на идеальной емкости.
Зависимость коэффициент потерь алюминиевого электролитического конденсатора от температуры показана на рисунке 6, а зависимость от частоты – на рисунке 7.
Рис. 6. Типичная зависимость коэффициента потерь алюминиевого электролитического конденсатора от температуры
Рис. 7. Типичная зависимость коэффициента потерь алюминиевого электролитического конденсатора от частоты
Equivalent Series Resistance (ESR)
Эквивалентное последовательное сопротивление – это активная составляющая в последовательной схеме замещения алюминиевого электролитического конденсатора (рис. 2). Величина ESR зависит от частоты и температуры и связана с (tan δ) выражением ESR=(tan δ)/(2*π*f* ESС). При расчете ESR следует принимать во внимание величины допуска на емкость алюминиевого электролитического конденсатора. Типичная зависимость ESR от температуры алюминиевого электролитического конденсатора на частотах от долей до десятков килогерц показана на рисунке 8.
Рис. 8. Типичная зависимость ESR алюминиевого электролитического конденсатора от температуры
Уменьшение ESR с температурой обусловлено сильным улучшением удельной электропроводности электролита. На рисунке 9 приведена типичная зависимость ESR алюминиевого электролитического конденсатора от частоты.
Рис. 9. Типичная зависимость ESR алюминиевого электролитического конденсатора от частоты
Полное сопротивление алюминиевого электролитического конденсатора (импеданс) получается как результат действия всех составляющих последовательной схеме замещения (рис. 2). Более точно поведение реальных алюминиевых электролитических конденсаторов отражает схема замещения, изображенная на рисунке 10.
Рис. 10. Уточненная последовательная схема замещения алюминиевого электролитического конденсатора
C0 – емкость оксидного слоя, определяемая эффективной площадью электрода и толщиной окисла;
Re – активное сопротивление электролита и бумажного сепаратора (другие составляющие активного сопротивления относительно малы, не зависят от частоты и в данном контексте не обсуждаются: сопротивление выводов алюминиевого электролитического конденсатора, отводов, мест присоединений их к фольговым электродам и т.д.);
Ce – емкость бумажного сепаратора, пропитанного электролитом;
L – индуктивность обмоток и выводов алюминиевого электролитического конденсатора.
Рис. 11. Типичная зависимость импеданса алюминиевого электролитического конденсатора в соответствии с уточненной последовательной схемой замещения
Полное сопротивление электролитического конденсатора изменяется в зависимости от частоты и температуры. Зависимость импеданса от частоты (при приложении напряжения синусоидальной формы) и определенном значении температуры, показанная на рисунке 11, имеет несколько характерных участков:
Для ориентировочных оценок можно полагать, что Ce=0.01*C0.
Типичная зависимость импеданса от частоты (при приложении напряжения синусоидальной формы) для различных значений температуры показана на рисунке 12 (на примере алюминиевого электролитического конденсатора емкостью 10 мкФ и с номинальным напряжением 450 В).
Рис. 12. Зависимость импеданса алюминиевого электролитического конденсатора 10мкФ*450В от частоты при разных значениях температур
Активное сопротивление электролита Re представляет собой наиболее температуро-зависимый компонент в последовательной схеме замещения. Оно сильно уменьшается при увеличении температуры. Для того чтобы получить низкий импеданс алюминиевого электролитического конденсатора во всем диапазоне рабочих температур, Re должно быть настолько малым, насколько возможно. Но это предполагает применение слишком химически активного, агрессивного рабочего электролита и, соответственно, не приемлемо-малый срок службы алюминиевого электролитического конденсатора при высоких температурах. Конкретный выбор определяется предпочтительным компромиссом характеристик конденсатора.
Leakage Current (L.C.)
Ток утечки алюминиевого электролитического конденсатора представляет собой ток через диэлектрический слой оксида алюминия на анодном электроде. В установившемся режиме работы ток утечки алюминиевого электролитического конденсатора достаточно мал, но все же больше, чем у других типов конденсаторов. Если электролитический конденсатор продолжительное время хранился без приложения к нему постоянного напряжения, особенно при повышенных температурах, оксидный слой частично повреждается (растворяется в электролите) и в первое время (несколько минут) после подачи напряжения на такой конденсатор, ток утечки будет значительно больше, чем в установившемся состоянии. Зависимость тока утечки алюминиевого электролитического конденсатора от величины поданного на него постоянного напряжения показана на рисунке 13.
Рис. 13. Типичная зависимость тока утечки алюминиевого электролитического конденсатора от приложенного постоянного напряжения
Величина Vf соответствует напряжению формирования оксидного слоя при изготовлении данного конденсатора. Приложение к конденсатору рабочего напряжения, равного или превышающего Vf, ведет к протеканию через него большого тока с выделением значительного количества тепла и газов, с быстрым разрушением алюминиевого электролитического конденсатора. Величина Vrпредставляет собой номинальное напряжение (максимально-допустимое постоянное напряжение, которое можно длительно подавать на конденсатор в оговоренных условиях работы). Напряжение Vs представляет собой промежуточную величину между Vr и Vf. Это максимальное постоянное напряжение, которое разрешается подавать на конденсатор лишь в течение короткого времени. Для обеспечения повышенного срока службы конденсатора уменьшают величину номинального напряжения по сравнению с напряжением формовки.
Надежность алюминиевых электролитических конденсаторов
Типичная зависимость изменения интенсивности отказов алюминиевых электролитических конденсаторов в течение их срока службы показана на рисунке 14.
Рис. 14. Типичная зависимость изменения интенсивности отказов алюминиевого электролитического конденсатора в течение жизненного цикла
Первый участок соответствует периоду приработки, когда происходит отказ потенциально не надежных экземпляров конденсаторов, имеющих явные или скрытые дефекты, вызванные отклонениями в свойствах примененных материалов или при выполнении технологических операций изготовления, хранения и монтажа. Второй участок кривой интенсивности отказов соответствует штатному сроку службы алюминиевых электролитических конденсаторов: величина интенсивности отказов находится на стабильном, низком уровне. Третий участок кривой соответствует эксплуатации алюминиевых электролитических конденсаторов за пределами их проектного ресурса, когда все более сильно проявляются процессы старения и интенсивности отказов нарастает.
В таблице 1 представлены основные первопричины ухудшения характеристик и отказов алюминиевых электролитических конденсаторов и то, как они проявляют себя при эксплуатации.
Табл.1. Классификация первопричин и видов отказов алюминиевых электролитических конденсаторов
Требования монтажа алюминиевых электролитических конденсаторов в оборудование и условия их работы
Пожалуйста, убедитесь, что требования монтажа алюминиевых электролитических конденсаторов и условия их работы в составе оборудования соответствуют спецификациям на них, представленным в этом каталоге.
Рабочая температура, эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), пульсации тока (Ripple Current) и срок службы алюминиевых электролитических конденсаторов
MTTF (Mean-Time-To-Failure) — среднее время наработки алюминиевых электролитических конденсаторов до отказа — означает срок службы при комнатной температуре 25ºC. Под отказом понимается либо явное повреждение конденсатора с невозможностью его дальнейшей работы, либо ухудшение основных параметров (уменьшение емкости, увеличение тока утечки или коэффициента потерь) сверх установленных пределов годности.
Срок службы алюминиевого электролитического конденсатора ограничен процессами его старения и, в первом приближении, определяется температурой в наиболее горячей области внутри него, а также величиной приложенного напряжения (в меньшей мере, чем влияние температуры, пока напряжение не превышает номинальное для данного типа конденсатора). Изготовитель нормирует срок службы конденсатора в определенном «базовом», опорном режиме его применения.
Номинальный действующий ток (и, соответственно, пульсации напряжения) нормируется т.о., чтобы перегрев конденсатора свыше температуры окружающей среды составлял при этом примерно 5ºC. Перегревом конденсатора, не несущего нагрузку переменным током (срок службы L0), можно пренебречь (фактически в нем имеются только потери от тока утечки, равные (W.V.)*(L.C.), которые для тренированного исправного конденсатора достаточно малы). При значительных перегревах конденсаторов следует различать температуру наиболее горячей области внутри него Tx (определяет износ и, соответственно, ресурс, но не доступна для прямого измерения) и температуру корпуса конденсатора Tc (не влияет непосредственно на ресурс, но доступна для измерения и позволяет косвенно оценить температуру внутри). Зона (точка) на корпусе алюминиевого электролитического конденсатора, в которой следует производить измерение температуры, показана на рисунке 15.
Рис. 15. Измерение температуры корпуса алюминиевого электролитического конденсатора
Оценку не доступной для измерения величины температуры внутри конденсатора Tx можно выполнить по выражению
где Kc – коэффициент, зависящий от диаметра корпуса алюминиевого электролитического конденсатора, согласно таблице 2;
To — температура окружающей среды;
Tc — температура корпуса.
Табл.2. Зависимость коэффициента Кс от диаметра корпуса алюминиевых электролитических конденсаторов
Диаметр | ≤8мм | 10мм | 12.5мм | 13мм | 16мм | 18мм | 22мм | 25мм | 30мм | 35мм |
Кс | 1.1 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.50 | 1.65 |
Перегрев алюминиевого электролитического конденсатора (Tx-To) в первом приближении пропорционален рассеиваемой им мощности
где Iэфф – среднеквадратичная величина переменного тока через конденсатор;
ESR — соответствует частоте протекающего переменного тока.
В большинстве случаев слагаемым (W.V.)*(L.C.) можно пренебречь.
Величина ESR определяется через коэффициент потерь (D.F.), который для алюминиевых электролитических конденсаторов нормируется при частоте 120 Гц и температуре 20ºC. Для пересчета на другие значения рабочей частоты и температуры, следует использовать зависимости (D.F.) и ESR от частоты и температуры, подобные приведенным на рис.6…рис.9. Если через конденсатор в рабочем режиме протекают значительные переменные токи на нескольких, сильно отличающихся между собой, частотах, следует учитывать соответствующие изменения ESR с частотой. Например, при использовании алюминиевого электролитического конденсатора в составе импульсного источника питания, он нагружен переменными токами удвоенной сетевой частоты (100/120 Гц или 300/360 Гц) и ее гармониками и, одновременно, токами высокой частоты импульсного преобразования (десятки…сотни килогерц). Полная выделяемая мощность получается суммированием мощностей потерь по всем частотам протекающего переменного тока с учетом зависимости ESR от частоты.
Перегрев алюминиевых электролитических конденсаторов при произвольной нагрузке равен ΔTx=(Tx-Tо.с.)=Pрасс*(5ºC)/((ESR)0*(I0)²),
где Pрасс – рассеиваемая мощность в актуальном режиме;
Tо.с. — температура окружающей среды;
(ESR)0 — эквивалентное последовательное сопротивление в номинальном режиме, для которого нормирована действующая величина переменного тока (I0) (Arms).
Ожидаемый срок службы алюминиевого электролитического конденсатора в актуальном режиме, при произвольной токовой нагрузке и реальной температуре окружающей среды Tо.с., равен
где ΔTo=5ºC — перегрев конденсатора в номинальном режиме;
Tx=(Tо.с+ΔTx) – температура наиболее нагретой области конденсатора;
а коэффициент К отражает степень влияния перегрева на срок службы.
Как следует из вышеуказанного выражения, срок службы экспоненциально зависит от температуры внутренних областей алюминиевого электролитического конденсатора, уменьшаясь вдвое при каждом увеличении температуры на 10ºC. Поскольку базовая величина срока службы (Lr или L0) получена испытаниями для максимально–допустимой температуры конденсатора (85ºC или 105ºC), возможно его применение только при более низких температурах и, соответственно, с бОльшим сроком службы (или большей токовой нагрузкой). В любом случае, указанная выше зависимость увеличения ресурса при понижении рабочей температуры справедлива только при температурах выше 40ºC (при еще более низких температурах роста срока службы нет).
Срок службы алюминиевых электролитических конденсаторов корректируется в зависимости от реального перегрева. Эта зависимость в общем также экспоненциальная, но состоящая из нескольких участков. При реальной токовой нагрузке Iэфф меньше номинальной, К=2. Т.е. выигрыш в части увеличения ресурса при снижении действующего переменного тока через конденсатор не очень большой. Да и эта зависимость действует только при 0.8*(I0)Электролитические конденсаторы YAGEO (5.17 Мб)