(仅供参考)电解电容-基本参数
电解电容 参数

电解电容参数一、电解电容简介电解电容是一种广泛应用于电子电路中的储能元件,其工作原理是基于电解液与电极之间的电化学反应。
电解电容的结构主要由阳极、阴极、电解质和外壳等部分组成。
阳极通常由金属材料制成,阴极由氧化物或其他金属材料制成,电解质则由电解液和隔离膜组成。
二、电解电容的主要参数1.容量(Capacitance):电解电容的容量是指其储存电荷的能力,通常以法拉(F)为单位表示。
容量的大小取决于电解电容的结构和尺寸。
2.电压(Voltage):电解电容的电压是指其所能承受的最大直流电压。
电压值越高,电容器的耐压性能越好,但其泄漏电流也会相应增加。
3.电阻(Resistance):电解电容的电阻是指其内部导线的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位表示。
电阻值的大小会影响电容器的充放电速度和能量损失。
4.漏电流(Leakage Current):电解电容的漏电流是指其工作时通过电解质和电极之间的微小电流。
漏电流的大小会影响电容器的储能效率和稳定性。
三、电解电容的特性与应用1.特性:电解电容具有较高的储能密度、较快的充放电速度、良好的耐压性能和较长的使用寿命等特点。
同时,其成本较低,易于大规模生产和使用。
2.应用领域:电解电容广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、电源设备、汽车电子等。
在电源滤波、储能、去耦等方面发挥着重要作用。
四、电解电容的测试与评估1.测试方法:对电解电容进行测试时,通常采用电容器测试仪或电子显微镜等设备进行测量。
测试内容包括容量、电压、电阻和漏电流等参数的测量。
2.评估标准:评估电解电容的性能时,通常需要考虑其容量稳定性、耐压性能、泄漏电流大小以及使用寿命等因素。
此外,还需要考虑其环境适应性、可靠性和成本等因素。
五、电解电容的选择与使用1.选择原则:在选择电解电容时,需要根据电路的具体要求进行选择。
需要考虑电容器的容量、电压、电阻、泄漏电流以及环境适应性等因素。
同时,还需要考虑其成本和使用寿命等因素。
(仅供参考)电解电容-基本参数

使用指南:1 铝电解电容器基本的电性能1.1 电容量电容器的电容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。
交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。
JISC5102规定:铝电解电容的电容量的测定是在120HZ频率,最大交流电压为0.5Vrms、DC bias 电压为1.5~2.0V的条件下进行。
铝电解电容器的容量随频率的增加而减小。
以下是典型的电容量随频率变化图:容量变化率(%)频率(Hz)和频率一样,测量时的温度对电容器的容量有一定的影响。
随着测量温度的下降,电容量会变小。
以下是典型的电容量随频率变化图:容量变化率(%)温度(℃)另一方面,直流电容量,可通过施加直流电压而测量其电荷得到,在常温下容量比交流稍微的大一点,并且具有更优越的稳定特性。
1.2 Tan δ(损耗角正切)在等效电路中,串联等效电阻ESR同容抗1/ωC之比称之为Tan δ,其测量条件与电容量相同。
Tanδ=R ESR/ (1/ωC)= ωC R ESR其中:R ESR =ESR(120 Hz)ω=2πff=120HzTan δ随着测量频率的增加而变大,随测量温度的下降而增大。
以下是典型的电容量随频率变化图:1.3 阻抗(Z):在特定的频率下,阻碍交流电通过的电阻就是所谓的阻抗(Z)。
它与容量以及电感密切相关,并且与等效串联电阻ESR也有关系。
具体表达式如下:其中:Xc=1/ ωC=1/ 2πfCXL=ωL=2πfL以下是典型的电容量随频率变化图:由图可知电容的容抗(Xc)在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围电抗(XL)降致ESR。
当频率达到高频范围感抗(XL)变为主导,所以电抗随着频率的增加而增加。
由于电解液电导率随温度改变而改变,所以阻抗随着温度的变化而变化如下图所示:1.4漏电流:电容器的介质对直流电具有很大的阻碍作用。
然而,由于铝氧化膜介质上浸有电解液,在施加电压时,重新形成以及修复氧化膜的时候会产生一种很小的称之为漏电流的电流,刚施加电压时,漏电流较大,随着时间的延长,漏电流会逐渐减小并最终保持稳定。
电解电容参数详解

电解电容参数详解电解电容是一种广泛应用于电子设备中的电子元件,它具有较大的容量和较低的电阻,因此常被用作滤波电容、储能电容和旁路电容等。
电解电容的参数主要包括容量、额定电压、耐压值、漏电流、温度范围、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)等。
1. 容量容量是电解电容最重要的参数之一,它表示电解电容能够储存电荷的多少。
电解电容的容量单位为法拉(F),常用的电解电容容量范围为几微法拉到几千法拉。
2. 额定电压额定电压是指电解电容能够承受的最大持续电压。
电解电容的额定电压一般为几伏到几百伏。
如果电解电容长期在超过额定电压的条件下工作,则可能导致电解电容损坏。
3. 耐压值耐压值是指电解电容能够承受的瞬时最大电压。
电解电容的耐压值一般为几倍到几十倍的额定电压。
如果电解电容在短时间内受到超过耐压值的电压冲击,则可能导致电解电容损坏。
4. 漏电流漏电流是指电解电容在没有外加电压的情况下,通过电解电容的电流。
电解电容的漏电流一般为几微安到几毫安。
较大的漏电流可能导致电解电容发热甚至损坏。
5. 温度范围温度范围是指电解电容能够正常工作的温度范围。
电解电容的温度范围一般为-40℃到105℃。
如果电解电容在超出温度范围的条件下工作,则可能导致电解电容损坏。
6. 等效串联电阻(ESR)等效串联电阻(ESR)是指电解电容的等效电阻。
ESR是电解电容在交流电中表现出的电阻,它与电解电容的容量和频率有关。
较大的ESR可能导致电解电容的损耗增加,从而降低电解电容的效率。
7. 等效串联电感(ESL)等效串联电感(ESL)是指电解电容的等效电感。
ESL是电解电容在交流电中表现出的电感,它与电解电容的结构和材料有关。
较大的ESL可能导致电解电容的谐振频率降低,从而降低电解电容的滤波效果。
8. 应用电解电容广泛应用于电子设备中,例如电源、放大器、滤波器、计时器和传感器等。
电解电容的选择需要根据具体应用场合的要求来确定。
电解电容参数特性

电解电容器的参数特性上海BIT-CAP技术中心2.1容量2.1.1标称容量(C R)电容器设计所确定的容量和通常在电容器上所标出的电容量值。
2.1.2容量公差容量偏差是指电容器的实际容量离开标称容量的范围,容量偏差一般会标示在出货检验单上和包装箱盒贴上。
YM产品的容量公差为±20%。
2.1.3容量偏差等级为了保证每批电容器容量的一致性,保证客户装在同一台机器上的所有电容器之间的容量偏差在。
特别为每一个电容器贴上表示容量偏差的标签。
客户在装机时选用同一标签的电容器装在一台设备内,这样能够有效的保证了同一台设备内的电容器容量的一致性。
偏差等级见表1。
容量等级代码容量偏差D-20%≤Cap<-15%C-15%≤Cap<-10%B-10%≤Cap<-5%A-5%≤Cap<0E0≤Cap<5%F5%≤Cap<10%G10%≤Cap<15%H15%≤Cap≤20%表1容量偏差等级表2.1.4容量的温度特性电解电容的容量不是所有的工作温度下都是常量,温度对容量的影响很大。
温度降低时,电解液的粘性增加,导电能力下降,容量下降。
图4容量温度特性(测试频率120Hz )2.1.5容量的频率特性电解电容器的容量决定于温度,还决定于测试频率。
容量频率关系:C 代表容量,单位F f 代表频率,单位Hz z代表阻抗,单位Ω图5容量频率特性曲线(测试温度20℃)2.1.6频繁的电压波动及充放电频繁的电压波动及充放电都会导致容量下降,为了应对频繁的电压波动及充放电的使用条件,特别设计了ER6系列产品(充放电应对品)。
详细情况请联系我们。
2.2损耗角的正切值tan δ用于脉动电路中的铝电解电容器,实际上要消耗一部分的有功功率,这可以用损耗角的正切值来表征。
损耗角的正切值为在正弦电压下有功功率与无功功率的比值。
对于电解电容器较常采用的等效电路,如图6,则损耗角的正切值为:图6等效串联电路图BIT 各系列的最大损耗角的正切值:系列ES3、ES6、ES3M 、ES6M 、ES6HEH3、EH6EW3、EW6、ER6、EL20、EL6020℃,120Hz 下的损耗值(tan δ)0.180.300.15表2各系列电容器的最大损耗角的正切值注:这些值适用于的最大容量为47000μF ,相应的容量更高的电容器的损耗角的正切值会更大。
电解电容_电压参数

电解电容_电压参数如上示意图,电解电容的电压参数主要有:1.1 额定电压( Rated voltage U R )额定电压指电容器的设计最大连续正常工作电压。
1.2 直流电压( DC Voltage UDC )额定电压指施加于电容器件的直流电压的平均值。
1.3 交流叠加电压 / 纹波电压( Superimposed AC VoltageUAC/ ripple voltage )交流叠加电压又称纹波电压 , 指叠加于直流电压上的最大交流电压成分。
施加的 DC 电压与交流叠加电压 ( 纹波电压 ) 之和不能大于电容器的额定电压 , 既有关系式:UAC+UDC ≤ UR 。
1.4 额定反向电压( Rated reversed voltage URE )额定反向电压指电解电容最大允许反向电压(非持续性)。
电介质(氧化铝层)单向特性( rectifying properties )决定了电解电容具有很小的反向耐压特性。
一般只有 1V 左右的容许量。
1.5 浪涌电压( Surge voltage US )315 浪涌电压指允许短时间内施加于电解电容的最大电压值。
按 IEC 60384-4 规定,电电解电容应具有这样的浪涌电压值:对于UR ≤ 315 V 的电解电容, US = 1.10 X UR V 的电解电容, US = 1.15 X UR ;对于 UR >。
浪涌电压允许持续的时间和发生的频率请参阅具体规格书目。
1.6 瞬间电压 (Transient voltageUT)有些电容能够承受得住大于浪涌电压的一个电压值,此一参数往往没能在供应商提供的公共性规格书中找到 . 这是由于这些特别的电容一般是根据客户提出的个性要求而特制,而非一般公售品。
电解电容 参数

电解电容参数电解电容是一种常见的电子元件,具有很多特殊的性能和参数。
在下面的文章中,我将详细介绍电解电容的参数及其相关信息。
电解电容是一种以电解质为电介质的电容器,通常由两个金属电极和介质之间的电解液构成。
根据电解质的不同,电解电容可以分为铝电解电容和钽电解电容两种类型。
铝电解电容被广泛应用于各种电子设备中,而钽电解电容则应用于高性能电子设备中,如手机、相机等。
首先,我们来谈谈电解电容的容值。
容值是电容器的一个基本参数,它表示电容器可以存储多少电荷。
电解电容的容值通常用单位法拉(F)或微法拉(μF)来表示。
电解电容的容值范围很广,从几微法拉到几千微法拉不等。
不同的容值适用于不同的应用场景,选择适当的容值非常重要。
其次,我们来介绍电解电容的工作电压。
工作电压是电容器能够承受的最大电压。
对于铝电解电容来说,工作电压一般在10伏特至100伏特之间,而钽电解电容的工作电压可达到几百伏特。
在选择电解电容时,要确保其工作电压大于或等于系统中的最高电压,以防止电容器损坏。
除了容值和工作电压外,电解电容还有一个重要的参数是漏电流。
漏电流是电容器在施加工作电压后产生的电流。
通常情况下,漏电流应该尽可能小,以避免对电路产生干扰。
铝电解电容的漏电流较大,一般在几微安到几毫安之间,而钽电解电容的漏电流则非常小,通常在几纳安(nA)以下。
此外,电解电容还有一些其他的参数,如等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)等。
等效串联电阻是电容器内部的电阻,会导致电容器在高频电路中产生能量损耗。
铝电解电容一般具有较高的ESR 值,而钽电解电容的ESR则较低,更适用于高频电路。
等效串联电感则是电容器内部电感产生的参数,会对电容器的频率特性产生影响。
总的来说,电解电容的参数包括容值、工作电压、漏电流、等效串联电阻和等效串联电感等。
在选择和应用电解电容时,我们要根据具体的场景和需求来确定合适的参数。
同时,要注意电解电容的极性,以免出现反极性或过压,导致电容器损坏甚至爆炸。
电解电容型号及参数

电解电容型号及参数一、电解电容简介电解电容是一种极性电容器,由铝箔或钨箔作为正极,导电液体或固态半导体材料作为负极。
因其具有大容量、小体积、低成本等优点,在各种电子设备中广泛应用。
二、电解电容分类根据不同的制造工艺和用途,电解电容可以分为以下几类:1. 铝电解电容:采用铝箔作为正极,导体液体或半导体材料作为负极。
常用于各种家庭音响设备和计算机主板上。
2. 钽金属固态电解电容:采用钽金属作为正极,固态半导体材料作为负极。
具有高频特性好、ESR低等优点,适合于高端音频设备和通信设备中使用。
3. 有机固态铝电解电容:采用有机聚合物作为负极材料,具有大功率密度、长寿命等优点,在汽车行业和航空航天领域得到广泛应用。
三、参数说明1. 容量(C):即存储能量的大小,单位为法拉(F)。
通常情况下,电解电容的容量在微法至数百毫法之间。
2. 工作电压(WV):即电容器所能承受的最大电压,单位为伏特(V)。
超过工作电压的电压会导致电解液体蒸发或者负极材料烧毁。
3. 电阻值(ESR):即交流内阻,单位为欧姆(Ω)。
ESR越小,说明电容器的性能越好,反之则性能较差。
4. 温度系数:即温度对容量变化的影响程度。
温度系数越小,说明在不同温度下容量变化较小,性能更加稳定。
5. 寿命:指电容器正常工作时间。
通常情况下,铝电解电容寿命为2000小时左右,而钽固态电解电容寿命可达到100000小时以上。
四、常见型号1. 铝电解电容型号:常见型号有ELNA RFS、Rubycon ZLH等。
其中ELNA RFS系列是一款高品质铝箔固态液体导体材料组成的产品,具有大功率密度和低ESR等优点。
2. 钽金属固态电解电容型号:常见型号有Kemet T495等。
其中Kemet T495系列是一款高性能钽金属固态电解电容,具有低ESR、高频特性好、寿命长等优点。
3. 有机固态铝电解电容型号:常见型号有Panasonic ZS、Nichicon PC等。
电解电容120uf 200v电解电容

电解电容器是一种常见的电子元件,它能够在电路中储存电荷以及释放电荷。
而120uF 200V电解电容器是一种特定规格的电解电容器,本文将就这一规格的电解电容器进行详细介绍。
1. 电解电容器的基本原理电解电容器是利用电极上的氧化物膜作为介质而形成的。
电解电容器的基本结构由正极(阳极)、负极(阴极)和电解液组成。
在电解电容器中,正极和负极之间的电介质是一层很薄的氧化膜。
当电解电容器工作时,电介质就会在正负极板之间蓄积电荷。
2. 120uF 200V电解电容器的规格120uF 200V电解电容器是指其具有的电容量为120微法(uF),工作电压为200伏特(V)。
电容量是电解电容器的一个重要指标,它反映了电解电容器可以储存的电荷量。
而工作电压则代表了电解电容器可以承受的最大电压。
3. 120uF 200V电解电容器的应用领域适用于大电流、高频率漏电流小、交流电容器变更多的直流电源滤波电路。
主要用于大功率电旋变频驱动器、直流和逆变电源、脉冲系统等电源滤波。
4. 120uF 200V电解电容器的特点120uF 200V电解电容器具有体积小、重量轻、耐腐蚀性强、电容大、电压高等特点。
由于它的工作电压较高,因此可以在高压环境下工作,稳定性较强。
5. 注意事项在使用120uF 200V电解电容器时,需要注意其极性。
电解电容器的两极具有区别,一般正极接电源负极接地。
若连接错误将会导致电解电容器损坏。
6. 结语120uF 200V电解电容器作为一种特定规格的电解电容器,在电子电路中起着重要的作用。
它具有电容大、电压高、耐腐蚀性强的特点,适用于各种大功率电旋变频驱动器、直流和逆变电源、脉冲系统等电源滤波。
在使用时需要注意其极性,正确连接以避免损坏。
7. 120uF 200V电解电容器的使用场景120uF 200V电解电容器可以在各种电子设备中找到用途。
它们常用于电源电路中,用于过滤电源中的噪声和波动,确保设备获得稳定的电压和电流。
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使用指南:1 铝电解电容器基本的电性能1.1 电容量电容器的电容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。
交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。
JISC5102规定:铝电解电容的电容量的测定是在120HZ频率,最大交流电压为0.5Vrms、DC bias 电压为1.5~2.0V的条件下进行。
铝电解电容器的容量随频率的增加而减小。
以下是典型的电容量随频率变化图:容量变化率(%)频率(Hz)和频率一样,测量时的温度对电容器的容量有一定的影响。
随着测量温度的下降,电容量会变小。
以下是典型的电容量随频率变化图:容量变化率(%)温度(℃)另一方面,直流电容量,可通过施加直流电压而测量其电荷得到,在常温下容量比交流稍微的大一点,并且具有更优越的稳定特性。
1.2 Tan δ(损耗角正切)在等效电路中,串联等效电阻ESR同容抗1/ωC之比称之为Tan δ,其测量条件与电容量相同。
Tanδ=R ESR/ (1/ωC)= ωC R ESR其中:R ESR =ESR(120 Hz)ω=2πff=120HzTan δ随着测量频率的增加而变大,随测量温度的下降而增大。
以下是典型的电容量随频率变化图:1.3 阻抗(Z):在特定的频率下,阻碍交流电通过的电阻就是所谓的阻抗(Z)。
它与容量以及电感密切相关,并且与等效串联电阻ESR也有关系。
具体表达式如下:其中:Xc=1/ ωC=1/ 2πfCXL=ωL=2πfL以下是典型的电容量随频率变化图:由图可知电容的容抗(Xc)在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围电抗(XL)降致ESR。
当频率达到高频范围感抗(XL)变为主导,所以电抗随着频率的增加而增加。
由于电解液电导率随温度改变而改变,所以阻抗随着温度的变化而变化如下图所示:1.4漏电流:电容器的介质对直流电具有很大的阻碍作用。
然而,由于铝氧化膜介质上浸有电解液,在施加电压时,重新形成以及修复氧化膜的时候会产生一种很小的称之为漏电流的电流,刚施加电压时,漏电流较大,随着时间的延长,漏电流会逐渐减小并最终保持稳定。
漏电流随时间变化特征图测试温度和电压对漏电流具有很大的影响。
漏电流会随着温度和电压的升高而增大(如下图所示)。
2. 铝电解电容器的寿命2.1.忽略纹波电流时的寿命推算一般而言,铝电解电容器的寿命与周围的环境温度有很大的关系,其寿命可以由以下公式计算。
其中,L:温度T时的寿命L0:温度T0时的寿命与温度比较,降压使用对电容器的寿命影响很小,可忽略不计。
2.2.考虑纹波电流时寿命的推算叠加纹波电流,由于内部等效串连电阻(ESR)引起发热,从而影响电容器的使用寿命,产生的热量可由下式计算P=I2R (2)其中,I:纹波电流(Arms)R:等效串联电阻(Ω)由于发热引起的温升如下式所示:其中,△T: 电容器中心的温升(℃)I: 纹波电流 (Arms)R: ESR (Ω)A: 电容器的表面积(cm2)H: 散热系数( 1.5~2.0x10-3W/cm2℃)上面公式(3)显示电容器的温度上升与纹波电流的平方以及等效串联电阻ESR成正比,与电容器的表面积成反比,因此,纹波电流的大小决定着产生热量的大小,且影响其使用寿命,电容器的类型以及使用条件影响着△T值的大小,般情况下,△T<5℃。
下图表示纹波电流引起的温升的测量处测试结果:(1).考虑到环境温度和纹波电流时的寿命公式其中,Ld:直流工作电压下的使用寿命(K=2,纹波电流允许的范围内)(K=4,超过纹波电流范围时)T0:最高使用温度T :工作温度△T:中心温升(2)电容器工作在额定的纹波电流和上限温度时,电容器的寿命可通过转化(4)式得到,如下:其中,Lr:工作在额定纹波电流和最高工作温度下的寿命(h)△T0:最高工作温度下的电容器中心容许温升。
(3)考虑纹波电流,环境温度时可由(5)式得到下式:其中,I0:最高工作温度下的额定纹波电流(Arms)I:叠加的纹波电流(Arms)由于直接测量电容器的内部温升存在着困难,下表列出了表面温度和内部核心温度的换算关系。
电容直径~10 12.5~16 18 22 25 30 35中心/表面 1.1 1.2 1.25 1.3 1.4 1.6 1.65寿命的推算公式,原则上适用于周围环境温度为+40℃到最高工作温度范围内,但由于封口材料的老化等因素,实际的推算寿命时间一般最大为15年。
(表2-1 寿命推算曲线)3. 冗余电压铝电解电容器先充电,再放电,而后再将两引线短接,再将其放置一段时间后,两端子间存在电压上升的现象;由这种现象所引起的电压称之为再生电压。
当电压施加在介质之上时,在介质内部引起电子的转移,从而在介质内部产生感应电场,其方向与电压的方向相反,这种现象称之为极化反应。
在施加电压引起介质极化后,如果两端子进行放电一直到端子间的电压为零,而后将其开路放置一段时间后,一种潜在的电势将出现在两端子上,这样就引起了再生电压。
再生电压在电容器开路放置10~20天时达到峰值,然后逐渐降低,再生电压有随元件变大而增大的趋势(基板自立形)如果电容器在产生再生电压后,两端子短路,瞬间高电压放电可能引起组装线上的操作员工的恐惧感,并且,有可能导致一些低压驱动元件(如CPU,存储器等)被击穿的危险,预防出现这种情况的措施是在使用前加100Ω~1KΩ的电阻进行放电,或者在产品包装中用铝箔覆盖引起两端子间短路。
4. 极性铝电解电容器一般是有极性的。
极性接反是造成铝电解电容器短路及漏液的原因,并可能导致危险的发生。
因此在无法辨识的电气回路上或使用于有极性变换设计的回路时,请选用双极性电解电容器。
5. 电解电容器的储存电解电容器应在温度为5~30℃,湿度为75%以下的室内储存。
当电解电容器经过了长时间放置后,由于原电池的作用使其漏电流有增加倾向。
因此在使用经过长时间放置的电解电容器以前,需先施加额定电压直至其电气特性恢复正常。
6. 电路设计6.1在电路设计及生产过程中,应严格按照铝电解电容器的额定性能范围使用,尽量避免下述情况下使用(1)高温(温度超过最高使用温度)(2)过流(电流超过最高纹波电流)(3)过压(电压超过最高额定工作电压)(4)反向加压或交流电压(5)使用于多次急剧充放电的回路中6.2电容器外壳、辅助引出端子与正、负极以及电路板间必须完全隔离;6.3当电容器套管的绝缘性能不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方不要使用;6.4请不要在下述环境下使用电容器(1)直接与水、盐水及油类相解除或结露的环境;(2)充满有害气体的环境(硫化物、H2SO3、HNO3、CI2、氨水等);(3)置于日照、O3、紫外线及有放射击性物质的环境;(4)振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围恶劣环境;6.5在设计电容器安装时,必须确认下述内容;(a)电容器正、负极间距必须与线路板板孔距相吻合;(b)保证电容器防爆阀上方留有一定的空间;(c)电容器防爆阀上方尽量避免配线及安装其他元件;(d)电路板上,电容器的安装位置,请不要有其他配线;(e)电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件;6.6另外,在设计电路时,必须确认以下内容;(a)温度及频率变化的变化不至于引起电性能变化;(b)双面印刷上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔;(c)两只以下电容器并联连接时的电流均衡;(d)两只以上电容器串联连接时的电压均衡。
7.元件安装7.1 安装时,请遵守以下内容:a)为了对电容器进行点检,测定电气性能时,除了卸下了电容器,装入机器中通过电的电容器请不要再使用。
b)当电容器产生再生电压时,需通过约1K左右的电阻进行放电;c)长期保存的电容器,需通过约1K 左右的电阻加压处理;d)确认规格(静电容量及额定电压等)及极性后,再安装;e)不要让电容器掉到地上,掉下的电容器请不要再使用。
f)变形的电容器不要安装;g)电容器正、负极间距与电路板孔距必须相吻和;h)自动插入机的机械手力量不宜过大;7.2 焊接时,请确认下面内容:a)注意不要将焊锡附着在端子以外;b)焊接条件(温度、时间、次数)必须按规定说明执行:7.3 焊接后的处理应不产生以下的机械应力:a)电容器发生倾倒、扭转;b)电容器碰到其他线路板;c)使其它物体碰撞到电容器;7.4 电容器不要用洗净剂洗耳恭听净,不过,在有必要洗净的情况下对电容器进行洗净,必须在产品规格书规定的范围内进行;7.5对有必要洗净的电容器,洗净时,须确认下列内容:a)洗净剂污染管理(电导率、PH值、比重、水份等);b)洗净后,不能保管在洗净液环境中及密闭容器中,要采用(最高使用温度以下的)热风干燥印刷电路板及电容器,使之不残留洗净液成分。
7.6不使用含卤素的固定剂、树脂涂层剂。
7.7使用固定剂、涂层剂时,请确认以下内容:a)电路板与电容器之间,不能残留焊接残渣及污垢;b)固定剂、涂层剂吸附前,尽可能不留洗净成分,进行干燥处理,使印刷孔不堵塞;c)固定剂、涂层剂热硬化条件,按规定说明书要求执行。
8组装使用8.1组装使用时,请遵守以下内容:电容器的端子间不要直接接触,另外,不要让导体物质引起正负极短路。
8.2请确认所安装电容器所处环境a)不要与水或油污接触或处于结露状态b)不要让日光、O3,紫外线及放射线直接照射到电容器上c)不要处于充满有害气体的环境(硫化氢、亚硫酸、亚硝酸、氨水、CI2等)d)震动及冲击不要超过样本或规格说明中规定值:。