Analyse af kondensatorkarakteristika i EMC-design af skiftende strømforsyning
Mange elektroniske designere kender filterkondensatorernes rolle i strømforsyninger, men filterkondensatorerne, der bruges i udgangsenden af skiftende strømforsyninger, er forskellige fra filterkondensatorerne, der bruges i strømfrekvenskredsløb. Almindelige kondensatorer, der bruges til filtrering i strømfrekvenskredsløb. Den pulserende spændingsfrekvens for elektrolytiske kondensatorer er kun 100 Hz, og opladnings- og afladningstiden er i størrelsesordenen millisekunder. For at opnå en lille pulsationskoefficient er den nødvendige kapacitans så høj som hundredtusindvis af mikrofarader. Derfor fremstilles almindelige elektrolytiske kondensatorer i aluminium generelt til lave frekvenser. Hovedmålet er at forbedre kapacitansen. Kapacitansen, tabtangensværdien og kondensatorens lækstrøm er hovedparametrene til at identificere dens kvalitet.
Som en elektrolytisk kondensator til udgangsfiltrering i en skiftende strømforsyning er frekvensen af savtandspændingen på den så høj som titusinder af kilohertz eller endda titusinder af megahertz. Dens krav er forskellige fra dem i lavfrekvente applikationer. Kapacitans er ikke hovedindikatoren. At måle det Hvad der er godt eller dårligt er dets impedans-frekvenskarakteristika, som kræver, at det har lav impedans inden for driftsfrekvensbåndet for den skiftende regulerede strømforsyning. På samme tid, for indersiden af strømforsyningen, genereres den maksimale støj på op til hundredvis af kilohertz af, at halvlederenheden begynder at virke. , kan også have en god filtreringseffekt. Generelt, når almindelige elektrolytiske kondensatorer bruges ved lave frekvenser omkring 10 kHz, begynder deres impedans at virke induktiv og kan ikke opfylde kravene til at skifte strømforsyning.
Det er en højfrekvent aluminium elektrolytisk kondensator dedikeret til at skifte strømforsyning. Den har fire terminaler. De to ender af den positive aluminiumsplade er henholdsvis ført ud som den positive elektrode på kondensatoren, og de to ender af den negative aluminiumsplade er også henholdsvis ført ud som den negative elektrode. Strømmen af den regulerede strømforsyning strømmer fra en positiv terminal på den fire-terminale kondensator, passerer gennem kondensatoren og strømmer derefter fra den anden positive terminal til belastningen; strømmen, der returneres fra belastningen, strømmer også fra en negativ terminal på kondensatoren og strømmer derefter fra den anden negative terminal til strømforsyningen. negativ terminal.
Fordi den fire-terminale kondensator har gode højfrekvente egenskaber, giver den et yderst fordelagtigt middel til at reducere ripple-komponenten af udgangsspændingen og undertrykke switching spike støj.
Højfrekvente aluminium elektrolytiske kondensatorer kommer også i form af multi-core, som deler aluminiumsfolien i flere kortere segmenter og forbinder dem parallelt med flere lead-out plader for at reducere modstandskomponenten i den kapacitive reaktans. Samtidig bruges materialer med lav resistivitet, og skruer bruges som ledninger. terminaler for at forbedre kondensatorens evne til at modstå store strømme.
Laminerede kondensatorer kaldes også ikke-induktive kondensatorer. Generelt er kernerne af elektrolytiske kondensatorer rullet til en cylindrisk form, og den tilsvarende serieinduktans er stor. Strukturen af laminerede kondensatorer svarer til bøgernes. Fordi retningen af den magnetiske flux genereret af den strømmende strøm er modsat, kaldes den Annuller, hvilket reducerer værdien af induktansen og har bedre højfrekvensegenskaber. Denne form for kondensator er generelt lavet i en kvadratisk form, som er nem at fikse og også passende kan reducere maskinens volumen.
Derudover er der en fire-terminal lamineret højfrekvent elektrolytisk kondensator, der kombinerer fire-terminal og laminering, som kombinerer fordelene ved begge og har bedre højfrekvente egenskaber.






