Richtige Auswahl von Filterkondensatoren in Schaltnetzteilen
Der Filterkondensator spielt in Schaltnetzteilen eine sehr wichtige Rolle. Die richtige Auswahl des Filterkondensators, insbesondere die Auswahl des Ausgangsfilterkondensators, ist für jeden Ingenieur und jedes technische Personal ein sehr wichtiges Problem.
Die Mitarbeiter sind über das Problem sehr besorgt.
Die erforderliche Kapazität beträgt bis zu Hunderttausenden von μF, daher besteht das Ziel gewöhnlicher niederfrequenter Aluminium-Elektrolytkondensatoren darin, die Kapazität, den Verlustwinkeltangens und den Leckstrom des Kondensators zu verbessern. Kapazität, Verlustwinkeltangens und Leckstrom von Kondensatoren sind die Hauptparameter, um ihre Vor- und Nachteile zu identifizieren. Die Ausgangsfilter-Elektrolytkondensatoren in Schaltnetzteilen haben eine Sägezahnwellenspannungsfrequenz von bis zu einigen zehn kHz oder sogar einigen zehn MHz. kHz oder sogar einigen zehn MHz, die Kapazität ist nicht der Hauptindex, der Standard zum Messen der Vor- und Nachteile von hochfrequenten Aluminium-Elektrolytkondensatoren ist die „Impedanz-Frequenz“-Eigenschaft, die erfordert, dass die Kapazität von Aluminium-Elektrolytkondensatoren innerhalb der Betriebsfrequenz des Schaltnetzteils gehalten werden sollte. Die Betriebsfrequenz des Schaltnetzteils muss eine niedrige äquivalente Impedanz haben, während das Halbleiterbauelement für das hochfrequente Spike-Signal eine gute Filterwirkung hat.
Gewöhnliche Niederfrequenz-Elektrolytkondensatoren beginnen bei etwa 10 kHz Induktivität zu zeigen, die den Anforderungen von Schaltnetzteilen nicht gerecht wird. Spezielle Hochfrequenz-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für Schaltnetzteile haben vier Anschlüsse. Der Hochfrequenz-Aluminium-Elektrolytkondensator für Schaltnetzteile hat vier Anschlüsse, die beiden Enden des positiven Aluminiumstücks sind als Pluspol des Kondensators herausgeführt und die beiden Enden des negativen Aluminiumstücks sind ebenfalls als Minuspol herausgeführt. Der Strom fließt von einem Pluspol des Kondensators mit vier Anschlüssen zum anderen. Pluspol des Kondensators, durch den Kondensator und dann vom anderen Pluspol zur Last; von der Last zurück fließt der Strom auch vom Minuspol des Kondensators und dann vom anderen Minuspol zum Minuspol der Stromversorgung und dann vom anderen Minuspol zum Minuspol der Stromversorgung. Ein weiterer Minuspol fließt zur Minusseite der Stromversorgung.
50-Hz-Industriefrequenzschaltung mit gewöhnlichen Elektrolytkondensatoren, deren pulsierende Spannungsfrequenz nur 100 Hz beträgt, die Lade- und Entladezeit liegt im Millisekundenbereich. Um einen kleineren Impuls zu erhalten, da der Vierpolkondensator gute Hochfrequenzeigenschaften aufweist, bietet er ein äußerst günstiges Mittel zur Reduzierung der pulsierenden Komponente der Spannung sowie zur Unterdrückung des Schaltspitzenrauschens. Hochfrequenz
Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind auch in Mehrkernausführung erhältlich, wobei die Aluminiumfolie in kürzere Segmente unterteilt und mit mehreren Anschlüssen parallel verbunden ist, um die Impedanzkomponente in der kapazitiven Reaktanz zu verringern. Und die Verwendung von Materialien mit niedrigem Widerstand als Anschlussklemmen verbessert die Widerstandsfähigkeit des Kondensators gegen große Ströme.






