- 電解電容器原理與應用
- 陳之勃 陳永真編著
- 598字
- 2023-08-28 19:38:34
1.8 開關電源讓電解電容器飛速發展
計算機小型化體積變小,同時運算能力也快速提高,導致耗電大大增加,需要能提供50A甚至100A電流能力的電源,這時工頻變壓器、線性穩壓電路就不再適用。要想解決這個問題,首先要將50Hz工頻變壓器用20kHz以上的變壓器替代,穩壓方式也要通過PWM方式的開關型功率變換實現。
開關電源出現以前,程控交換電源采用工頻變壓器加晶閘管相控穩壓、穩流電路。由于工頻變壓器和工頻濾波電路體積很大,當程控交換電源輸出電流超過100A甚至1000A時,工頻供電技術需要付出很大代價才能實現。采用開關電源解決方案可以很好地解決體積大、效率低、成本高的問題。
開關電源中需要高壓電解電容器,如果安裝在電路板上,要求電壓高且電容量較大,則選用“牛角”型電解電容器,而輸出部分往往采用引線式電解電容器。
開關電源需要的高壓電解電容器應能承受比早期電解電容器高很多的紋波電流,在選擇電解電容器時甚至會出現紋波電流決定電容器電容量的現象。輸出端的電解電容器需要考慮濾除紋波電流能力、濾波效果,電容量往往不是首先考慮的因素。
彩色電視機均采用開關電源供電,無論是內置電源還是適配器,都是開關電源供電模式。伴隨計算機、顯示器的廣泛使用,同樣需要內置的開關電源。
不同的電路結構、控制模式、電路工作狀態影響著電解電容器的工作狀態,甚至影響電解電容器的壽命。
可以說,開關電源的普及應用推動了電解電容器產業的發展,同時使中小型電解電容器性能得到了極大的提升。