焊机用电容器选型指引(内部培训材料)
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如何正确选择电容器的参数电容器是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。
正确选择电容器的参数对于保证电路的性能和稳定性至关重要。
本文将介绍如何正确选择电容器的参数。
一、了解电容器的基本参数电容器的基本参数包括容值、额定电压、精度和温度系数等。
容值表示电容器可以储存的电荷量,单位为法拉(F)或微法(F);额定电压表示电容器能够承受的最大电压,超过该电压容易损坏;精度表示电容器的容值与额定值之间的误差范围,一般用百分比表示;温度系数表示电容器容值的变化与温度变化之间的关系。
二、考虑电路的需求在选择电容器参数时,需要根据电路的需求进行合理的选择。
首先确定电路所需要的容值范围,可以根据电容器的容值表找到合适的容值选项。
其次,考虑电路的工作电压范围,选择能够承受该电压范围的电容器。
此外,还需考虑电容器的精度和温度系数,选择能够满足电路要求的电容器。
三、选择适当的电容器类型根据实际需要,选择适当的电容器类型也是十分重要的。
目前常见的电容器类型包括固定电容器、可变电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器等。
固定电容器容值稳定,适合在稳定的电路中使用;可变电容器可以根据需要调节其容值,适用于需要频繁调整容值的电路;陶瓷电容器具有良好的高频特性,适合在高频电路中使用;铝电解电容器容值大,适用于大容量需求的电路。
根据电路的特点和要求选择合适的电容器类型。
四、考虑电容器的尺寸和成本除了基本参数和电容器类型外,还需要考虑电容器的尺寸和成本。
电容器的尺寸直接影响到电路的布局和结构设计,需根据实际情况选择合适的尺寸。
同时,也需要考虑电容器的成本,选择符合预算和性能要求的电容器。
五、参考相关标准和规范在选择电容器参数时,可以参考相关的标准和规范。
电容器的制造和质量标准可以帮助我们了解电容器的性能和可靠性。
此外,一些应用场景会有特定的规范和要求,需要在选择电容器参数时加以考虑。
六、结合实际测试和验证最后,在选择电容器参数之后,需要进行实际测试和验证。
电容器方面的培训计划一、培训目标本培训计划旨在使学员全面了解电容器的基本原理、种类、应用领域以及电容器的选型与安装等方面的知识,提高学员对电容器的认识与理解,能够在实际工作中正确选择、使用和维护电容器。
二、培训对象本培训主要面向电气工程师、电气技术人员、电气设备操作维护人员以及相关行业的技术人员,要求学员具备一定的电气基础知识和相关工作经验。
三、培训内容1. 电容器基础知识- 电容器的定义与原理- 电容器的分类及特性- 电容器在电路中的作用2. 电容器的种类- 固定电容器- 变压式电容器- 可调电容器- 电容器组3. 电容器的应用领域- 电力系统中的电容器- 电子电路中的电容器- 电液传动系统中的电容器4. 电容器的选型- 电容器的参数及规格- 电容器的性能指标- 电容器的选用原则5. 电容器的安装与维护- 电容器的安装环境要求- 电容器的接线方法- 电容器的维护与检测四、培训方式本培训将采用理论授课与实际操作相结合的方式进行。
课程内容由专业的电气工程师以及行业资深的技术人员进行讲解,包括课堂讲授、案例分析、实际操作演示等形式。
五、培训时间与地点本培训计划为期3天,具体时间地点将根据实际情况另行通知。
六、培训考核为了全面评估学员对电容器知识的掌握程度,将进行笔试与实际操作的考核。
考核内容包括对电容器相关知识的理解与应用能力以及在实际操作中的技能表现。
七、培训证书合格者将获得培训结业证书,证明其在电容器方面的专业知识与技能水平。
八、培训效果评估培训结束后,将对学员的满意度进行评估,并根据学员的反馈意见不断改进培训内容与方式,以提高培训效果。
九、总结通过本培训计划的学习,学员将全面了解电容器的基本知识,能够灵活运用在实际工作中,并通过考核获得相关的培训证书,提高专业技能水平,为企业的发展与提升自身的竞争力打下坚实的基础。
电容选型选择方法摘要::1.电容器种类概述2.电容器选型方法- 使用频率高低选择电容器种类- 输入功率和输出功率大小选择电容器- 综合因素选择电容器种类3.各类电容器特点及应用正文:正文:电容器作为一种储能和滤波元件,在电子设备中有着广泛的应用。
随着科技的不断发展,电容器的种类也日益丰富,包括陶瓷电容、钽电容、铝电解电容、薄膜电容、超级电容、氧化铌电容等。
在众多电容器中,如何选择适合自己需求的电容器成了一个问题。
接下来,我们将介绍一些电容器的选型方法,以帮助大家更好地选择合适的电容器。
首先,我们要了解电容器的基本种类和特点。
陶瓷电容器以其高频率响应和稳定性受到青睐,尤其在高频电路中表现出色。
钽电容和铝电解电容则以其大容量和低自漏电流特性在电源滤波和放电电路中发挥作用。
薄膜电容和超级电容则分别以其低ESR和高速率充放电能力在各类电子设备中找到应用。
接下来,我们需要根据电路的特性和需求来选择电容器。
如果电路的工作频率非常高,超过MHz级别,且电路信号强度较弱,那么叠层陶瓷电容器是最佳选择。
这是因为陶瓷电容器在高频电路中具有优异的性能,能够满足高速信号传输的需求。
另外,对于输入和输出功率较高的电路,如电源滤波和放电电路,电容器需要具有低ESR和低漏导电流特性。
这类电容器能在高功率环境下稳定工作,避免因电流过大而导致的击穿现象。
在综合因素方面,我们需要考虑电容器的体积、电容量、工作温度、寿命等因素。
这些因素会影响到电容器在不同电路环境下的性能表现。
例如,在空间有限的设备中,需要选择体积小、电容量大的电容器;在高温环境下,需要选择耐温性能好的电容器等。
总之,在选择电容器时,我们需要根据电路的使用频率、功率需求、工作环境等因素,结合各类电容器的特点和应用,进行综合考虑。
电焊机电容滤波器的容量选择与应用技巧电焊机作为一种常见的焊接设备,广泛应用于各个行业,其中包括建筑、制造、汽车维修等领域。
然而,电焊机在工作过程中会产生一些电磁干扰和谐波,对其他电子设备和电力网络产生不良影响。
为了解决这个问题,电焊机需要使用电容滤波器来消除谐波和抑制干扰。
本文将详细介绍电焊机电容滤波器的容量选择与应用技巧。
一、电焊机电容滤波器的作用电焊机在工作时产生的高频谐波会传播到电力网络中,造成电网违反电力质量标准,影响其他电子设备的正常运行。
电焊机电容滤波器的作用是通过补偿电流和消除电流谐波,使电焊机输出的电流更加平滑稳定,从而避免对电力网络造成干扰,提高电力质量。
二、电容滤波器容量的选择在选择电容滤波器的容量时,需要综合考虑电焊机的工作条件和外部环境因素。
1. 电焊机的工作条件电焊机的工作条件包括焊接过程中的电流、电压和工作周期等因素。
一般而言,电焊机的工作电流越高,所需的电容滤波器容量也就越大。
理论上,当电焊机的工作电流达到额定值的80%时,电容滤波器的容量可以根据经验公式进行计算,即电容器容量C=K×I,其中C为电容器容量,K为经验系数,I为电焊机的额定电流。
2. 外部环境因素电焊机工作过程中产生的电磁干扰和谐波会对周围环境产生影响,尤其是对附近的电子设备造成干扰。
因此,在选择电容滤波器容量时,还需要考虑周围环境的电磁兼容性,以确保电焊机的运行不会对其他设备造成干扰。
三、电容滤波器的应用技巧在使用电容滤波器时,还需注意以下几点技巧。
1. 安装位置的选择电容滤波器通常安装在电焊机的输出端,以便尽可能地消除谐波和干扰。
同时,应将电焊机与其他电子设备隔离,避免干扰传播。
2. 定期检查和维护电容滤波器属于电器元件,需要定期检查和维护,以确保其正常工作。
在检查时,应注意电容滤波器的绝缘和连接是否正常,如有必要,应及时进行更换和修复。
3. 合理使用多级滤波对于大功率电焊机,可以考虑使用多级滤波器来进一步降低谐波和抑制干扰。
如何选择适合的电容器电容器在电子电路中扮演着重要的角色,用于存储和释放电荷,调节电路的电压和电流。
选择适合的电容器对于电子电路的性能和稳定性至关重要。
本文将介绍一些选择适合的电容器的关键因素和方法。
一、电容器的类型1. 固定电容器:是最常见的电容器类型,具有固定的电容值,不能调节。
常见的有陶瓷电容器、电解电容器等。
2. 可变电容器:具有可调节电容值的特性,可以通过旋钮或其他手段实现。
如可变电容器、变压电容器等。
根据电容器类型的不同,选择适合的电容器需根据具体应用的要求和电路设计的需要进行选择。
二、电容器的电容值电容值是选择电容器的关键因素之一。
电容值的单位通常为法拉(F),但在实际应用中常使用其他单位,例如微法(F)、皮法(F)等。
1. 确定所需电容值:在选择电容器之前,需明确所需的电容值。
可以通过电路设计要求、待测量或参考已有电路的电容值来确定。
2. 选择合适的电容器类型和规格:根据确定的电容值,选择最接近或稍大于所需电容值的电容器。
若所需电容值不标准,则需要进行适当调整。
三、电容器的电压等级电容器的电压等级是选择电容器时需要考虑的另一个重要因素。
电容器的电压等级应大于或等于电路中的最高电压值,以确保电容器的稳定性和可靠性。
在选择电容器时,需查看电容器的规格参数,确认其电压等级是否满足电路要求。
如果电压等级过低,可能会导致电容器损坏或性能下降。
四、电容器的封装类型电容器的封装类型直接影响其适用范围和安装方式。
常见的封装类型有贴片式、脚孔式和插座式等。
1. 贴片式电容器:适用于小型电子设备和高密度电路板,易于大规模生产和自动化装配。
2. 脚孔式电容器:适用于传统的电子设备和原型设计,需要通过焊接或插拔的方式安装。
3. 插座式电容器:适用于需要经常更换电容器的场合,能够方便地插拔和更换电容器。
五、电容器的温度特性电容器的性能随温度的变化而变化,因此温度特性是选择电容器时需要考虑的因素之一。
电容器的温度特性通常通过温度系数来表示。
电容器的选型方法是什么?
电容器的选型方法主要包括以下步骤:
根据电路要求选择电容器种类:根据使用频率的高低选择合适的电容器种类,如叠层陶瓷电容器、固体钽电容器、液体铝电容器等。
根据环境温度变化要求选择合适的电容器,如固体钽电容器在高温下性能较好,而液体铝电容器在低温下性能较好。
根据电路要求选择电容器容量:根据电路要求的容量及允许偏差、额定电压等要求选择合适的电容器。
根据电路要求选择电容器工作电压:根据电路要求的电压及耐压能力选择合适的电容器,确保电容器的工作电压不高于其额定电压,同时留有一定余量。
根据电路要求选择电容器绝缘电阻和介质损耗:根据电路要求选择绝缘电阻大、介质损耗小的电容器,以确保电容器具有较高的绝缘性能和较低的能量损耗。
根据电容器工作环境选择电容器:根据电容器的工作环境选择合适的电容器,如在高湿环境下应选择密封性能好的电容器,在强磁环境下应选择铁芯电容器等。
考虑电容器的耐纹波能力:对于在滤波电路中使用的电容器,需要考虑其承受一定频率和幅值的交流电压和交流电流导致的发热冲击。
综上所述,电容器的选型需要考虑电路的要求、环境因素以及电
容器的性能参数等因素,根据具体的应用场景和需求进行合理选择。
焊机用电容器选型指引1.选型指引1.1温度等级为了在产品设计时,产品的设计温度与要求温度一一对应,把产品的使用温度划分为几个等级。
A级:120℃以上B级:105℃~120℃C级:95℃~105℃D级:85℃~95℃E级:85,70,55℃.1.2设计基本原则1.在高温下使用的产品在设计时要考虑降额使用。
2.温度超过常规使用温度时,材料上要考虑用新的材料(耐高温材料)。
3.在工艺上要注意定型效果,定型不要太紧,定型应力要均匀。
1.3产品设计规则1.A级产品用新型耐高温材料(纸或其它耐高温材料)。
2.B级产品用MPET材料,芯子结构采用箔式结构。
3.C级产品选用MPET材料或复合介质(MPET和MPP)。
热定型不要太紧。
产品降额使用。
4.D级产品选用的材料纵向收缩率不要太大。
选用MPP 材料。
材料的结晶度要高。
产品散热性能要好。
5.E 级产品按常规产品设计文件附:电压温度参考曲线2.应用说明2.1 举例说明(案例1):采用金属化薄膜电容进行的全波段的的吸收和滤波――感应加热逆变电路的应用方案2.1.1:引言感应加热电源广泛应用于金属工件表面及局部淬火、退火、电机、阀门的钎焊、钨钼和铜钨合金的烧结以及金、银的熔炼等,随着功率半导体IGBT 快速发展,感应加热电源得到快速发展,感应加热电源工作环境比较恶劣,其负载决定了工作频率变化巨大,从而使感应加热设备的输出功率变化大,这样在选取IGBT 吸收保护电容和滤波电容尤为重要,现介绍采用金属化薄膜电容进行的全波段的的吸收和滤波的应用方案。
2.1.2: 感应加热电源的原理和典型电路图感应加热电源原理为产生交变的电流,从而产生交变的磁场,在利用交变磁场来产生涡流达到加热的效果。
如图1.1:502040608010070809010060PET P P图1.1 感应电流图示主电路结构框图如图 1.2所示:图1.2 感应加热电源主结构框图采用金属化薄膜电容进行的全波段的的吸收和滤波的感应加热电源主电路图,如图 1.3所示感应加热电源的主电路图 1.32.1.3:薄膜电容在主电路图的应用,举例说明:A:30KW设备C1:直流支撑电容(LL型1000uF /800VDC/)×1只C2:中高频谐波吸收(LS型50uF/800VDC/)×2只C3:高频谐波吸收(S型1uF/1200V)×2只C4:开关管上的吸收(SO 0.02uF/1200VDC)×2只C5:谐振电容(根据客户负载决定其容量及耐压值,一般可选取的规格为0.1uF~1uF;4000V AC~6000V AC)B:50KW设备C1:直流支撑电容(LL型1000uF /800VDC/)×1只C2:中高频谐波吸收(LS型100uF/800VDC/)×2只C3:高频谐波吸收(S型1uF/1200V)×2只C4:开关管上的吸收(SO 0.02uF/1200VDC)×2只C5:谐振电容(根据客户负载决定其容量及耐压值,一般可选取的规格为0.1uF~1uF;4000V AC~6000V AC)2.1.4:薄膜电容安装位置(拓扑结构)对谐波吸收的作用A:C1在电路中主要担当整流后的滤波和储能,其与IGBT之间的导线距离尽量控制在30~50CM,由于导线上电感的存在(30~50nH),高次谐波电流会迅速衰减.B:C2在电路上主要担当中高频率谐波的吸收,其与IGBT之间的导线距离尽量控制在8~15CM,同时在电容上加并电阻(47K/5W),以RC方式进行吸收。
高频焊机电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,所以广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。
下面由安徽锐光电子科技有限公司为您介绍下如何选择适合的电容器的知识,希望能给您带来帮助。
在繁杂的市场中,怎么样选择一款合适的电容器一直是很多用户头疼的问题,以下几点选购经验,可以供用户参考。
1、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量UF、电流是否对,最好用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。
2、用户购买电力电容器最好直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买。
这样防止购买假冒伪劣的产品。
3、用户在选用电力电容器时,应注意电力电容器的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的名牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。
(厂名不全,如“丰谷”就是厂名不全,齐全的厂名应如“丰谷电气(上海)有限公司”。
通讯地址等不详的产品,用户最好不要购买,以防发生意外事故。
)购买前最好与生厂厂家联系证实一下产品售后服务等情况。
4、用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。
一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。
如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。
此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。
因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是最重要的。
安徽锐光电子科技有限公司是一家集云母产品研发、生产、销售等为一体的高科技现代企业,地处安徽省界首市西城经济开发区。
本公司专业生产天然、合成云母制品,云母电容器;主要用于军工;航天;家用电器等作为原辅材料,云母制品近1000吨,高频云母电容器近10万只,云母双色水位计组件5万套,拥有冲床、精雕机等生产设备60多台套。
用电容做点焊机的方法
电容点焊机是一种简单易制作的点焊机,可以使用一些常见的电子元件来制作。
具体步骤如下:
1. 准备材料:需要一个220V电容器(电容值不小于1000μF),一个手动按压开关,两个弹簧钢片,两根导线等。
2. 组装电容焊机:将导线分别连接到电容器和手动按压开关,注意极性。
然后将两个弹簧钢片分别连接到导线的另一端。
将电容器与手动按压开关连接在一起。
3. 测试电容焊机:接通电源,手动按压开关,钢片与被焊接的工件接触,将二者夹紧。
当电容器内的电荷全部放出时,会在被夹持的工件上产生瞬时高温,达到点焊的效果。
4. 注意安全:使用电容焊机时,应戴手套、护目镜等防护用品,以免引起电击或眼睛受伤。
电容点焊机制作简单,成本低,但需要注意的是,其点焊质量与手动操作有关,需要熟练掌握。
同时,焊接的材料、电容电压等也对焊接效果有影响,需要根据实际情况进行调整。
可编辑修改精选全文完整版电容器选用方法有哪些电容器选用方法⑴电容选择考虑原则要留足余量,不能勉强利用,否则将造成不必要的损坏.主要考虑以下几点:①应根据电路要求选择电容器的类型;②合理确定电容器的电容量及允许偏差;③选用电容器的工作电压应符合电路要求;④优先选用绝缘电阻大、介质损耗小、漏电流小的电容器;⑤应根据电容器工作环境选择电容器。
⑵电容器在电路中的常规选用①不同电路条件电容器类型的选择对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。
在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选用云母电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。
在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。
在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。
对于要求可靠性高、稳定性高的电路,应选用云母电容器、漆膜电容器或钽电解电容器。
对于高压电路,应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。
对于调谐电路,应选用可变电容器及微调电容器。
②不同电路条件电容器容量的选择在低频的耦合及去耦电路中,一般对电容器的电容量要求不太严格,只要按计算值选取稍大一些的电容量便可以了。
在定时电路、振荡回路及音调控制等电路中,对电容器的电容量要求较为严格,因此选取电容量的标称值应尽量与计算的电容值相一致或尽量接近,应尽量选精度高的电容器。
在一些特殊的电路中,往往对电容器的电容量要求非常准确,此时应选用允许偏差在±0.1%~±0.5%范围内的高精度电容器。
③耐压有较____求场合电容器的选择一般情况下,选用电容器的额定电压应是实际工作电压的(1.2~1.3)倍。
对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路,选用电容器的额定电压应考虑降额使用。
电容器的额定电压一般是指直流电压,若要用于交流电路,应根据电容器的特性及规格选用;若要用于脉动电路,则应按交、直流分量总和不得超过电容器的额定电压来选用。
④环境有较____求的场合电容器的选择(a)在高温条件下使用的电容器应选用工作温度高的电容器。
怎样选择合适的电容器电容器是电子电路中常用的元件,用于储存和释放电荷。
在选择合适的电容器时,需要考虑一些关键因素,如容值、工作电压、尺寸等。
本文将介绍如何选择合适的电容器。
一、容值选择电容器的容值是指其储存电荷的能力,通常以法拉(F)为单位。
容值的选择要根据电路的需求来确定。
一般来说,电子设备使用的电容器容值较小,如毫法(mF)、微法(μF)和纳法(nF)等。
而高功率设备如电力电子装置则需要大容值的电容器,如千法(kF)和百千法(MF)。
二、工作电压选择工作电压是指电容器能够承受的最高电压。
在选择电容器时,必须确保其工作电压大于或等于电路中的最高电压。
如果电容器的工作电压低于电路中的电压,则会导致电容器的击穿和破损。
因此,根据电路需求选择适当的工作电压是非常重要的。
三、尺寸选择电容器的尺寸与其容值和工作电压有关。
一般情况下,容值较大的电容器尺寸相对较大,而容值较小的电容器尺寸相对较小。
在选择电容器时,要考虑电子设备的空间限制和散热要求。
如果空间有限,可以选择小型电容器或采用多个电容器并联的方式来满足容值要求。
四、温度特性选择电容器的容值会随着温度变化而变化,这被称为温度特性。
常见的电容器温度特性有NPO、X7R和Y5V等。
NPO温度特性的电容器具有较小的温度系数,适用于对温度要求较高的精密电路。
X7R和Y5V温度特性的电容器适用于一般电子设备,但其容值在温度变化时会有一定的偏差。
五、频率特性选择电容器在不同频率下的电性能会有所不同,这称为频率特性。
如果电路中频率较高,则需要选择具有较好高频响应能力的电容器。
一般来说,陶瓷电容器具有较好的高频响应能力,而铝电解电容器则适用于低频电路。
六、稳定性选择稳定性是指电容器是否能够长期保持其容值和电性能不变。
对于一些对稳定性要求较高的电路,如振荡器和滤波器等,需要选择具有高稳定性的电容器。
七、质量和品牌选择在选择电容器时,要注意其质量和品牌。
优质的电容器具有稳定的性能和可靠的质量保证,可以提供更长的使用寿命和更好的电路性能。
电容选型指导书1、聚酯(涤纶)电容(CL)电容量:40p--4u额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路2、聚苯乙烯电容(CB)电容量:10p--1u额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高的电路3、聚丙烯电容(CBB)电容量:1000p--10u额定电压:63--2000V主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路4、云母电容(CY)电容量:10p--0。
1u额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路5、高频瓷介电容(CC)电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路6、低频瓷介电容(CT)电容量:10p--4.7u额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高的低频电路7、玻璃釉电容(CI)电容量:10p--0.1u额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)应用:脉冲、耦合、旁路等电路8、空气介质可变电容器可变电容量:100--1500p主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:电子仪器,广播电视设备等9、薄膜介质可变电容器可变电容量:15--550p主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,广播接收机等10、薄膜介质微调电容器可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿11、陶瓷介质微调电容器可变电容量:0。
3--22p主要特点:损耗较小,体积较小应用:精密调谐的高频振荡回路12、独石电容容量范围:0.5PF--1UF耐压:二倍额定电压主要特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好,温度系数很高应用范围:广泛应用于电子精密仪器,各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
上面的图可以看出不同种类的电容器依据自身性能特点适用于不同类型的
电路. 这是电容器选型的基本的最简单的分类. 更具体的电容器选型分类见下面的简单介绍;
1. 根据使用频率的高低选择电容器种类;
由于不同类型电容器的频率性能差别非常大,因此,如果某电路的工作频率非常高,超过MHZ, 而且电路信号强度较弱,此时,叠层陶瓷电容器是最佳的选择. 尽管都是是滤波和储能充放电, 在工作频率一定时,一定要考虑到不同种类的电容器的频率特性是否与电路工作频率相符? ,因为不同种类电容器有自己合适的使用频率范围,所有的电容器都有随工作或测试频率的增加.电容器容量逐渐降低,损耗逐渐增加的现象.否则电容器的基本容量和阻抗特性就会因为工作频率的过高或过低而发生很大变化.最后可能导致电路信号特点不能达到设计要求. 如果工作频率在中频率段以下,对电容器在不同温度下的参数值一致性要求较高, 那么选择固体钽电容器器可能较合适. 有时候,你必须对它们的性能特点有所取舍, 首先一定得清楚某种电容器的那方面特点是自己必须选择它的理由.此点非常重要.
2. 根据环境温度变化要求选择电容器种类;
不同种类电容器的温度特性差别非常大, 如果用户使用的环境温度变化幅
度较大,例如一年四季都在室外工作的电子设备,或者在较短时间从低空到温度极低的高空,此时,无论你的电容器作为滤波或充放电, 你必须选择在宽温范围内电容器容量和阻抗及漏电流变化最小的电容器.否则,你的电路可能会在不同环境温度下呈现出不同的信号变化幅度.非常有可能导致电路整体失效. 如果某电容器的实际使用一般都在温度变化非常小的环境下,则可以不必特别关注电容器的温度特性.。
焊机用电容器选型指引1.选型指引1.1温度等级为了在产品设计时,产品的设计温度与要求温度一一对应,把产品的使用温度划分为几个等级。
A级:120℃以上B级:105℃~120℃C级:95℃~105℃D级:85℃~95℃E级:85,70,55℃.1.2设计基本原则1.在高温下使用的产品在设计时要考虑降额使用。
2.温度超过常规使用温度时,材料上要考虑用新的材料(耐高温材料)。
3.在工艺上要注意定型效果,定型不要太紧,定型应力要均匀。
1.3产品设计规则1.A级产品用新型耐高温材料(纸或其它耐高温材料)。
2.B级产品用MPET材料,芯子结构采用箔式结构。
3.C级产品选用MPET材料或复合介质(MPET和MPP)。
热定型不要太紧。
产品降额使用。
4.D级产品选用的材料纵向收缩率不要太大。
选用MPP材料。
材料的结晶度要高。
产品散热性能要好。
5.E 级产品按常规产品设计文件附:电压温度参考曲线2.应用说明2.1 举例说明(案例1):采用金属化薄膜电容进行的全波段的的吸收和滤波――感应加热逆变电路的应用方案2.1.1:引言感应加热电源广泛应用于金属工件表面及局部淬火、退火、电机、阀门的钎焊、钨钼和铜钨合金的烧结以及金、银的熔炼等,随着功率半导体IGBT 快速发展, 感应加热电源得到快速发展,感应加热电源工作环境比较恶劣,其负载决定了工作频率变化巨大,从而使感应加热设备的输出功率变化大,这样在选取IGBT 吸收保护电容和滤波电容尤为重要,现介绍采用金属化薄膜电容进行的全波段的的吸收和滤波的应用方案。
2.1.2: 感应加热电源的原理和典型电路图感应加热电源原理为产生交变的电流,从而产生交变的磁场,在利用交变磁场来产生涡流达到加热的效果。
如图1.1:502040608010070809060图1.1 感应电流图示主电路结构框图如图1.2所示:图1.2 感应加热电源主结构框图采用金属化薄膜电容进行的全波段的的吸收和滤波的感应加热电源主电路图,如图1.3所示感应加热电源的主电路图1.32.1.3:薄膜电容在主电路图的应用,举例说明:A:30KW设备C1:直流支撑电容(LL型1000uF /800VDC/)×1只C2:中高频谐波吸收(LS型50uF/800VDC/)×2只C3:高频谐波吸收(S型1uF/1200V)×2只C4:开关管上的吸收(SO 0.02uF/1200VDC)×2只C5:谐振电容(根据客户负载决定其容量及耐压值,一般可选取的规格为0.1uF~1uF;4000V AC~6000V AC)B:50KW设备C1:直流支撑电容(LL型1000uF /800VDC/)×1只C2:中高频谐波吸收(LS型100uF/800VDC/)×2只C3:高频谐波吸收(S型1uF/1200V)×2只C4:开关管上的吸收(SO 0.02uF/1200VDC)×2只C5:谐振电容(根据客户负载决定其容量及耐压值,一般可选取的规格为0.1uF~1uF;4000V AC~6000V AC)2.1.4:薄膜电容安装位置(拓扑结构)对谐波吸收的作用A:C1在电路中主要担当整流后的滤波和储能,其与IGBT之间的导线距离尽量控制在30~50CM,由于导线上电感的存在(30~50nH),高次谐波电流会迅速衰减.B:C2在电路上主要担当中高频率谐波的吸收,其与IGBT之间的导线距离尽量控制在8~15CM,同时在电容上加并电阻(47K/5W),以RC方式进行吸收。
C:C3在电路中主要担当高频谐波吸收,它是直接安装在IGBT模块上的。
D:C4主要是在一些硬开关控制电路中采用,直接在单管上作尖峰吸收,一般跟电阻组成RC 吸收。
2.1.5:薄膜电容使用注意事项LL电容主要参考电容上的电压波形,波形尽量要平顺;温升控制在15度以内。
LS/S/SO电容一起承担全部的吸收作用,主要参考IGBT上母线接线端的的电压波形,IGBT 开通与关断时震荡的电压控制在100V峰峰值,同时温升控制在35度以内。
电容最高温度控制在85度以内。
2.2 举例说明(案例2):电容器在逆变焊机电源中的案例分析(唐山松下,山东奥太)2.2.1了解逆变焊机简单电气图逆变焊机是电子控制的弧焊电源中的一种新类型。
因此它的组成、基本原理与通常的电子控制弧焊电源相比在本质上是基本相同的,一般都采用闭环反馈系统控制它的电气性能,即控制它的外特性和动特性。
逆变焊机的基本组成框图如图所示。
它的主要组成及其作用如下:逆变焊机的基本组成框图(1)主电路: 由供电系统、电子功率系统和焊接电弧等组成。
工频交流——整流滤波——逆变为中高频交流——降压——二次整流滤波——直流输出。
逆 变 电 源 原 理 图2.2.2了解客户所生产焊机的型号和功率以唐山松下和山东奥太主要生产直流逆变焊机和二氧化碳气体保护逆变焊机,埋弧焊机。
功率主要集中在输出电流在350A ,500A ,630A 的焊机设备上。
2.2.3针对焊机型号精准把握客户所需电容器的型号和规格(以唐山松下和山东奥太为例)2.2.3.1. 输入整流滤波电路的电容器选取(CABO 电子DC-LINK 和LS 电容)DC-LINK 和-LS 电容器主要应用在电源交流输入采用三相三线输入方式,经三相桥式整流器输出脉动直流,经直流母线滤波供给后级功率变换电路。
输入整流电路如图1所示。
C图 1输入滤波电容的选择过程如下:取整流滤波后的直流电压的最大脉动值,按照下面步骤计算电容的容量:容量选取方法附表CABO的-LL和-LS电容有以下优势●承受高有效电流的能力,可达200mA/μF。
●承受高峰值电流能力,dv/dt达100V/μs, 电感量小,充放电速度快。
●耐压高,能承受1.5于额定电压的过压。
●无极性,能长期承受反向脉冲电压。
●介质损耗小,温度特性好,能在120℃下长期工作。
●体积小,长寿命,没有酸污染。
●可长时间存储。
2.2.3.2.IGBT吸收电路的电容器选取(CABO电子H-S/SB/SC电容器选取)2.1 缓冲电路参数选择:Circuit A单电容Circuit B电容+电阻+二极管(RCD)Circuit C 电容+电阻+二极管(RCD)a. 电容的选取CSP OS S CSP S OS s V I L C V C I L L 222/12/1⨯≥⇒⨯⇒⨯⨯转移到缓冲容的能量的能量漏感 式中V SCP 为电容充电峰值电压 :)/*(1dt di L V E U V E V FM d P FM d cesp -++=∆++= Ls 为母线寄生电感 Io 为工作电流 b 电阻的选取:缓冲电阻要求的机能是在IGBT 下一次关断动作进行前,将存贮在吸收电容器中的电荷放电,在IGBT 进行下一次关断动作前,将存储电荷的90%放电。
缓冲电阻值如果设定过低,由于缓冲电路的电流震荡,IGBT 开通时的集电极电流峰值也增加,请在满足上式有范围内尽量设定为高值,缓冲电阻发生的损耗P (Rs )与电阻值无关,可以有下式求得22f I L P O S RS ⨯⨯≥2.2.3.3.高频引弧模块(包括电容器选取)(CABO的CH81电容器)CH81主要应用在焊机中埋弧焊机在逆变焊机原理图我们可以看到焊机在启动的时候需要一个引弧电容,型号推荐CABO电子的CH81,在选取额定电压是根据变压过的电压来选取,一般在5KV-15KV,容量选取主要根据E=1/2*C平方中算出电容器容量的理论值。
电容CH81 a 具有超高的耐压值b 具有超低的损耗值c 高压灭弧效果好,能量损失少2.2.3.4.变压所需要的耦合隔直电容器(CABO电子-C电容器)在逆变焊机电源原理图我们可以看到二次变压(降压)输出电压需要需要一个耦合隔直(-C)用电容器。
推荐CABO公司生产的-C型号电容器。
容量1-100UF,额定电压250V-1200VDC,特殊规格电容器可特殊定做-C容量选取:C=1/f,C=1/(2 x P x R x f)额定电压选取:根据整流母线上的电压,一般单相整流出来的电压,-C选额定电压为400VDC,三相整流出来的电压,-C选额定电压为800VDC2.2.4电容器使用说明和注意事项◆在确认使用及安装环境时,作为按产品样本规格说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用(注意事项):a) 表面温升(△T)(电容器正常工作,温升△T≤15℃)b)过流(工作电流不应长期超过额定有效电流)c)过压(工作电压不应长期超过额定电压)◆在定购或索要样品之前,请尽可能多地提供以下信息1.额定工作电压:DC,AC,工作有效电流。
2.电容量及电容量允许偏差:F、G、J、K、M3.最终产品种类:焊机设备,变频器,逆变电源等等4.用途或电路图:直流回路,交流脉冲回路(S校正电路,行逆程电路,尖峰吸收回路),耦合隔直,谐振电路,电源跨线噪音抑制电路、高稳定性电路等等5.使用条件:脉冲峰值,频率,波形,电流等等6.使用温度7.外形尺寸:电容器本体尺寸,引出线尺寸等等8.形状:包封形式(浸渍型、盒式等),引出线(直脚、成型、编带等等)9.安全性:当电容器短路或开路时对其他部件的影响,当其它部件或电路工作异常时对电容器的影响(完) 后附相关产品的参数。