❶ 看一下這個電路圖
你這是雙進線,單母線分段,圖紙不能放大,不知道你說的主扇Ⅰ回是哪個櫃子。
❷ 如何識別電解電容的正負極
電解電容是有極性抄電襲容,不能接受反向電壓,安裝時需按正確的極性安裝,所以在使用前我們要正確的區分電解電容正負極。識別電解電容正負極的正確方法是:
1、螺栓型電解電容正負極識別。螺栓型鋁電解電容在套管上有明確的正負級標識,正極用「+」、負極用「-」表示。大部分螺栓電容在蓋板上的端子旁邊都會刻有「+」、「-」的標識,如下圖所示:
❸ 電解電容在電路圖中是什麼符號表示
電解電容在電路圖中的符號如圖
電解電容器通常為由金屬箔(鋁/鉭)作為正電極,金回屬答箔的絕緣氧化層(氧化鋁/鉭五氧化物)作為電介質,電解電容器以其正電極的不同分為鋁電解電容器和鉭電解電容器。
鋁電解電容器的負電極由浸過電解質液(液態電解質)的薄紙/薄膜或電解質聚合物構成;鉭電解電容器的負電極通常採用二氧化錳。由於均以電解質作為負電極(注意和電介質區分),電解電容器因而得名。
(3)電解鋁電路圖擴展閱讀
電解電容器的工作電壓為4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作溫度為-55°~+155℃(4~500V)。
特點是容量大、體積大、有極性,一般用於直流電路中作濾波、整流。目前最常用的電解電容器有鋁電解電容器和鉭電解電容器。
❹ 鋁電解電容的損耗角一般大小,求高手解答
你好!.損耗角的正切(TAN),相當於無功功率和有功功率的比值,這個值跟電容的品質以及發熱量有關系,這個值越小電容性能越好。.漏電流值:無論絕緣體多大,總是會有細微的電流漏過電容,這個值則代表具體漏過的多少。 此外,ESL特性也是電容的性能指標之一。但是隨著電容技術的發展,現在的高檔電解電容,其ESL特性一般都很好,到10MHz、20MHz以上的時候往往才能體現出區別,因此也就失去了比較的意義。 電容ESR的意義 ESR緣何重要? 首先來說ESR。ESR是高頻電解電容裡面最重要的性能參數,很多電子元器件都強調「LOW ESR」這一性能特徵,也就是ESR值很小的意思。那麼,我們如何正確理解LOW ESR的實際意義呢?由於現在電子技術的發展,供應給硬體的電壓正呈現越來越低的趨勢,例如INTEL、AMD的最新款CPU,電壓均小於2V,相比以前動輒3、4V的電壓要低得多。但是,另一方面這些晶元由於晶體管和頻率爆增,需求的功耗卻是有增無減,因此按P=UI的公式來計算,這些設備對電流的要求就越來越高了。 例如兩顆功耗同樣是70W的CPU,前者電壓是3.3V,後者電壓是1.8V。那麼,前者的電流就是I=P/U=70W/3.3V大約在21.2A左右。而後者的電流就是I=P/U=70W/1.8V=38.9A,達到了前者的近一倍。在通過電容的電流越來越高的情況下,假如電容的ESR值不能保持在一個較小的范圍,那麼就會產生比以往更高的漣波電壓(理想的輸出直流電壓應該是一條水平線,而漣波電壓則是水平線上的波峰和波谷)。 此外,即使是相同的漣波電壓,對低電壓電路的影響也要比在高電壓情況下更大。例如對於3.3V的CPU而言,0.2V漣波電壓所佔比例較小,還不足以形成致命的影響,但是對於1.8V的CPU而言,同樣是0.2V的漣波電壓,其所佔的比例就足以造成數字電路的判斷失誤。 那麼ESR值與漣波電壓的關系何在呢?我們可以用以下公式表示: V=R(ESR)×I 這個公式中的V就表示漣波電壓,而R表示電容的ESR,I表示電流。可以看到,當電流增大的時候,即使在ESR保持不變的情況下,漣波電壓也會成倍提高,採用更低ESR值的電容是勢在必行。這就是為什麼如今的板卡等硬體設備上所用的電容,越來越強調LOW ESR的緣故。上圖就是一個典型的濾波電路。其中的SW IC相當開關電源,將輸入的5V直流電轉換為3.3V直流電。而電路的L/C部分則構成電路的低通濾波器,目的就是盡量濾去直流電中的漣波電壓。 而上圖的表格則表明了,在L/C部分使用不同種類電容的情況下,這個電路中漣波電壓的表現情況。可以看出,具有LOW ESR性能的鋁固體聚合物導體電容(左邊),其消除漣波電壓的性能最強,鉭二氧化錳電容(右邊)性能次之,鋁電解液電容(中間)表現最差。同時最後的數值還將受溫度影響,這點我們還將在後面詳細說明。 溫度與電容性能的密切關系 電容的性能並非一成不變,而是會受到環境的影響,而對電容影響最大的就是溫度。而在不同種類的電容當中,採用電解液作為陰極材質的電容例如鋁電解液電容,受溫度影響又最為明顯。因為在不同種類的陰極,例如電解液、二氧化錳、固體聚合物導體當中,只有電解液採用離子導電方式,而其餘幾種均採用電子導電方式。對於離子導電而言,溫度越高,其離子活動越強,電離程度也越強。因此,在溫度不超過額定限度的前提下,電解液電容在高溫狀態下的性能要比低溫狀態下更好。 上圖代表25攝氏度下,三種電容降低漣波電壓的能力(電路可以以上一章節中的電路圖為參考)。其中第一個表格所使用的OSCON SVP鋁固體聚合物導體電容(1顆,100μF,ESR=40毫歐姆)),第二個表格所使用的是低阻抗鋁電解液電容(3顆並聯),第三個表格使用的是低阻抗鉭電容(2顆並聯)。 從表格中可以看出,在25攝氏度的常溫狀態下,三者所產生的漣波電壓分別是22.8/23.8/24.8mV。也就是說,1顆鋁固體聚合物導體電容,在25攝氏度下降低漣波電壓的能力,大致相當於2顆鉭電容和3顆鋁電解液電容。 上圖同樣是這三種電容,同一電路,在70攝氏度下降低漣波電壓的表現。可以看出,鋁固體聚合物導體電容和鉭電容的性能改變都不大,依然保持在24~25mV左右,但是3顆鋁電解液電容並聯下的漣波電壓降低到了16.4mV,這時只需要並聯兩顆這種電容,即可達到25攝氏度狀態下的25mV左右水平,其性能提升巨大。 下面我們就要看低溫環境下這三種電容的表現了。上圖是在零下20攝氏度下三種電容的成績。可以看出,在低溫環境下,鋁電解液電容的性能降低得非常厲害。3顆並聯狀態下的漣波電壓由25攝氏度下的23.8mV猛增到了57.6mV。要將漣波電壓降低到和25攝氏度相同的數值,需要並聯7顆這種電容。相比之下我們還能看出,鋁固體聚合物導體電容和鉭電容的性能,無論是在25度、70度還是-20度環境下,其波動都不大。 從以上分析我們不難看出,鋁電解液電容的ESR值受溫度影響是極其明顯的。上面的圖表則直接畫出了不同種類電容,在不同溫度狀態下的ESR曲線。其中鋁電解液電容(藍色線)隨溫度(Y軸)的增加,ESR值(X軸)降低明顯。而鋁固體聚合物導體電容(紫色線)和鉭電容(綠色線)以及高檔陶瓷電容(紅色線)則近似於直線,其ESR值受溫度影響不大。而普通陶瓷電容(粉紅線)則受溫度影響較大。 這里需要說明的是,上表中用做比較的鋁固體聚合物導體電容,其容量較小(只有100μF),而且ESR並不太低(40毫歐)。如換上大容量,ESR更低的同類產品,最終性能表現將更加突出。貼片鋁電解電容(東莞榮譽牌)
RVT系列-寬溫度品-105℃-1000小時
特點:
A、工作溫度范圍寬(-55℃~+105℃),105℃標准品
B、適用於高密度組裝
C、性能穩定、可靠性高
D榮譽指令已對應完畢
主要技術性能:
使用溫度范圍:-55℃~+105℃
額定電壓范圍:6.3V-100V DC
標稱電容量范圍:0.47-1500uf
標准電容量允許偏差:±20%(120Hz,20℃
漏電流(20℃):1≤0.01CrUr(uA)或3uA取較大者(2分鍾)
耐久性:+105℃施加額定電壓1000小時,恢復16小時後,電容器應滿足下要求
1電容量變化率≤±30%初始值為內
2漏電流值≤初始規定值
3損耗角正確值≤±300%初始規定值
高溫存儲:+105℃,1000小時,恢復16小時後,電容器應滿足下要求
1電容量變化率≤±30%初始值為內
2漏電流值≤2倍初始規定值
3損耗角正確值≤±300%初始規定值
耐焊接熱:在250℃的條件下,電容器應在熱板上保持30秒,然後從熱板上取出電容器,讓其在溫室下恢復,電容器應滿足一下要求。
1電容量變化率≤±10%初始值為內
2漏電流值≤初始規定值
3損耗角正確值≤初始規定值
❺ 鋁電解電容的白色是不是代表正極
不是。
鋁電解電容是由鋁圓筒做負極,與其相對就是正極。
鋁電解電容特點是容量大,但是漏電大,穩定性差,有正負極性,適宜用於電源濾波或者低頻電路中。使用的時候,正負極不要接反。
(5)電解鋁電路圖擴展閱讀:
電解電容器特點:
1、額定的容量可以做到非常大,可以輕易做到幾萬μf甚至幾f(但不能和雙電層電容比)。
2、單位體積的電容量非常大,比其它種類的電容大幾十到數百倍。
3、價格比其它種類具有壓倒性優勢,因為電解電容的組成材料都是普通的工業材料,比如鋁等等。製造鋁電解電容的設備也都是普通的工業設備,可以大規模生產,成本相對比較低。
❻ 各種電容器在電路圖中的符號表示
各種電容器在電路圖中的符號表示如下:
(6)電解鋁電路圖擴展閱讀:
超級電容器作為高效儲能器件,廣泛應用於國防軍工、軌道交通、城市公交、起重機械勢能回收、發電與智能電網、消費電子等重要領域和環節。
而高品質有機體系超級電容活性炭,是目前市場上應用最廣泛、銷售量最大的雙電層超級電容器中惟一提供能量的活性材料,是超級電容器中最核心的材料。
需要滿足比表面積大、孔徑分布合理、純度高、堆積密度高等多種苛刻要求,才能發揮出高的能量密度、高的功率密度、長的使用壽命等優點。上述高品質要求使得其技術攻關的門檻高,同時產品均一性與低成本的要求,又要求必須建立大型、連續化的制備生產線。
技術與規模的雙重瓶頸,使得高品質的有機體系超級電容活性炭長期被日本、韓國等公司所壟斷,成為我國超級電容產業發展的「卡脖子」工程。
❼ 這電路圖中電解電容的型號是什麼啊不加電解電容可以嗎
CD11 10V,100微法,鋁殼電解電容。
不加電解電容可以的。因為USB口的DC5V電壓已經是穩壓的。
❽ 電解電容電路圖符號有哪些
電容中電解電容的電氣符號是-||-。電容器是最常見的一種電子元件之一,它的通用文字元號為『c』,主要有金屬電極、電極引線和介質層組成,兩個電極都是互相絕緣的。
電解電容器通常為由金屬箔(鋁/鉭)作為正電極,金屬箔的絕緣氧化層(氧化鋁/鉭五氧化物)作為電介質,電解電容器以其正電極的不同分為鋁電解電容器和鉭電解電容器。
鋁電解電容器的負電極由浸過電解質液(液態電解質)的薄紙/薄膜或電解質聚合物構成;鉭電解電容器的負電極通常採用二氧化錳。由於均以電解質作為負電極(注意和電介質區分),電解電容器因而得名。
電解電容的用途
電解電容的用途非常多,主要有如下幾種:
1、隔直流:作用是阻止直流通過而讓交流通過。
2、旁路(去耦):為交流電路中某些並聯的組件提供低阻抗通路。
3、耦合:作為兩個電路之間的連接,允許交流信號通過並傳輸到下一級電路。
4、濾波:這個對DIY而言很重要,顯卡上的電容基本都是這個作用。
5、溫度補償:針對其它組件對溫度的適應性不夠帶來的影響而進行補償,改善電路的穩定性。
6、計時:電容器與電阻器配合使用,確定電路的時間常數。
7、調諧:對與頻率相關的電路進行系統調諧,比如手機、收音機、電視機。
8、整流:在預定的時間開或者關半閉導體開關組件。
9、儲能:儲存電能,用於必須要的時候釋放。例如相機閃光燈,加熱設備等等。(如今某些電容的儲能水平已經接近鋰電池的水準,電容儲存的電能可以供一個手機使用一天。
❾ 電路板中電解電容的符號是圓圈正中是一條陰影,應該如何接電解電容呢
電解電容是電容的一種,金屬箔為正極(鋁或鉭),與正極緊貼金屬的氧化膜(氧化鋁或五氧化二鉭)是電介質,陰極由導電材料、電解質(電解質可以是液體或固體)和其他材料共同組成,因電解質是陰極的主要部分,電解電容因此而得名。在電路圖中,電解電容的符號常用下圖來表示:
如圖所示,圓左邊「1」接電解電容負極(「-」),右邊「2」接電解電容正極(「+」)。同時必須注意電解電容正負極不可接錯。
❿ 怎麼從電路圖上判斷電解電容極性
這樣三種:c1不分正負