電解コンデンサを短絡させないのはなぜですか?


回答:


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電解コンデンサは、過度のピーク電流によって永久的に損傷する可能性があります。これは、短絡イベント中に必ず発生します。その理由は、(a)内部抵抗が瞬間的に発生しますが、大きな電力消費(熱!)と(b)コンデンサ内の電流スパイクの分布がアルミ箔の広い領域に均等に形成されず、ホットスポットが発生する場合があります。電解質はこれらの小さなゾーンに沿って蒸発する可能性があり、絶縁性酸化アルミニウム層への損傷も発生する可能性があります。

運がよければ、静電容量が少しだけ減少するか、缶の上部がその形状をドームのようなものに変えるかもしれません。運が非常に悪い場合、キャップが機能しなくなり、かなり熱くなる(そして最終的には吹く)可能性があります。

スイッチング電源のプライマリキャップへの突入イベントなどの非常に大きな電流では、キャップが不健康な方法で熱くなる様子を実際に感じることができます(通電中の回路や充電済みのキャップに触れないでください!!!)。このような突入イベントは、短絡状態の反対と見なされる場合がありますが、電流が反対方向に流れるだけです(「キャップ内」)。

ところで:セラミックのような他のコンデンサにも当てはまります。セラミックも急速放電現象にさらされたときに爆発するのを見ました。セラミック誘電体の形状は、電界が変化するとわずかに変化します。これが高速で発生した場合、コンデンサが破裂するのに十分な力が発生する場合があります。ディスクコンデンサはある程度の乱用に耐えますが、セラミック多層コンデンサ(MLCC)は非常に敏感です。


短絡率よりも低い放電率でさえ、頻繁に発生する場合、コンデンサでは困難になる可能性があります。ストロボのコンデンサを通常の電解コンデンサに交換することでこのレッスンを学びました-本当に熱くなったのです。
ジャストジェフ

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OT、しかし、私は、短絡で鉛蓄電池を放電することはさらに悪いことに言及したかったです...カラス棒で車のバッテリーをテストしないでください!
トイビルダー

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別の言い方をすると、キャップが一定量のエネルギーを保持している場合、抵抗を介してキャップを短絡すると、キャップ内のすべてのエネルギーがどこかで熱に変換されます。外部短絡抵抗にキャップの内部抵抗の比は、放散熱の割合決定する内部キャップ。電解質には十分な内部抵抗があり、比は非常に高くなる可能性があります。
supercat 14年
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