電容器回收的使用壽命由兩部分決定,產品本身的品質和投切開關的。一、電容器產品電容器薄膜其他生產工藝都一樣的情況下,薄膜的厚度直接決定了電容器的出廠品質。采用7微米的薄膜與9微米的薄膜,電容器的在同等條件下使用,壽命可以相差50%以上。我們唐山伊能電氣曾經在同樣的現場、同樣的動態濾波補償裝置上,分二個批次采購了同一家的電容器,有的裝置電容器用七年了還在用;另外幾臺裝置內的電容器,三年幾乎換了一遍。廠家承認第二批貨的薄膜厚度與批貨不一樣,其他客戶也出現了同樣問題,表現為電容器只用1年就大量失容或失效。只因為屈服于一個大宗采購商的---,廠家不得已的臨時起意,降低產品品質來---客戶不失。在接下來的三年,這家電容器工廠,遭到了大采購商的---,不僅產品全部更換,還要負擔連帶賠償。電容器選型因為涉及多種電壓等級,電容器應用選型也很重要。比如在380v現場應用,可以選400v的,也可選420v的,還有450v的,480v的,525v的,要根據現場的電壓波動范圍酌情考慮。比如:選450v相對選400v的電容器,對線路的補償效果差別很大,由于電容器的容量與電壓的平方成正比,前者只相當于后者容量的80%525v的只相當于400v容量的58%。雖然電壓等級越高,安全性越好,但是補償效果卻會打折扣,不能只看容量的大小而不計結果的好壞。的方案電壓等級根據電壓實際波動大小留5%裕量,然后薄膜的厚度,再加上質保的年限。
我們經?梢钥吹剑陔娫春偷刂g連接著去耦電容,它有三個方面的作用:一是作為本集成電路的蓄能電容;二是濾除該器件產生的高頻噪聲,切斷其通過供電回路進行傳播的通路;三是防止電源攜帶的噪聲對電路構成干擾。在電子電路中,去耦電容和旁路電容都是起到抗干擾的作用,電容所處的位置不同,稱呼就不一樣了。對于同一個電路來說,旁路(bypass)電容是把輸入信號中的高頻噪聲作為濾除對象,把前級攜帶的高頻雜波濾除,而去耦(decoupling)電容也稱退耦電容,是把輸出信號的干擾作為濾除對象。從電路來說,總是存在驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大,驅動電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(---是芯片管腳上的電感,會產生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是耦合。去耦電容就是起到一個電池的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合電容一般比較大,是10u或者,依據電路中分布參數,以及驅動電流的變化大小來確定。去耦和旁路都可以看作濾波。去耦電容相當于電池,避免由于電流的突變而使電壓下降,相當于濾紋波。具體容值可以根據電流的大小、期望的紋波大小、作用時間的大小來計算。去耦電容一般都很大,對更高頻率的噪聲,基本無效。旁路電容就是針對高頻來的,也就是利用了電容的頻率阻抗特性。
在交流電路中,有一定的阻抗,也可以“導電”;在直流電路中,電容就是“開路”。因此,在交流電路在,電容的作用有:1,阻止直流信號通過,而允許交流信號通過。或者是減小低頻信號的通過能力,增加高頻信號的通過能力。2,電阻與電容并聯的作用,直流信號或者低頻信號通過較困難,而交流信號或者高頻信號較容易的通過。這就是濾波,問題中“電容”的作用就是濾波。3,在電容電路中,為了給電容器提供泄放通路,而在電容器兩端并聯一個泄放電阻。這樣,在停止工作后,通過電阻泄放掉電容器兩端存儲的電能。避免電容器儲存的電“電”人。4,在耦合電阻兩端并聯電容器,就組成了相位提前電路。這時,并聯電容器的目的是,為了與分布電容和下一級的輸入電容組成分壓電路,避免這些電容形成的積分效應,從而使相位得以提前。歸根結底,電容器在電路中,的作用其實就是濾波,移相。在模擬電路中,電容除了濾波,還可以組成“振蕩電路”。