パワーアンプの電源投入時にパワーフィルターの電解コンデンサーが発熱する原因は何ですか?
1つ目は、電解コンデンサ自体に漏れ電流があり、誘電損失が発生して温度が上昇するものです。
2つ目は耐圧が不十分であり、電解コンデンサの臨界破壊状態により誘電損失や発熱が発生するものです。
3 番目のタイプは比較的まれで、電解コンデンサの正極と負極が逆に溶接されており、電源を入れると漏れ電流が急激に増加し、スラリーが破裂するまで温度が急激に上昇します。この現象は、回路製作時に不注意や初心者が起こしやすい現象です。
もう一つ説明が必要な状況があります。それは、パワーフィルタ回路内の電解コンデンサへの多量の高周波リップルによって引き起こされる誘電損失です。
電解コンデンサの正極と負極は、互いに絶縁された二重層の金属酸化物薄膜で構成されており、正極と負極の間に作動媒体として電解液が充填されているため、プロセス特性が向上します。電解コンデンサのインダクタンス損失がどのくらいになるかを決定します。スイッチング電源の DC 出力回路やコンピュータのマザーボード CPU の電源回路など、高調波が豊富な電源回路では、これらの領域でフィルタリングの役割を果たす電解コンデンサが非常に発熱し、膨張しやすくなります。高次高調波による媒体の劣化によるものです。
以前は、旧世代のコンピュータのマザーボードや CPU の電源フィルタ コンデンサが、この理由により膨張することがよくありました。現在では固体コンデンサが主流となり、膨れはほとんど見られなくなりました。
これはパワーアンプのフィルタリングコンデンサを指します。電源を入れると発熱し、パワーアンプの内部状況を明確に把握できます。パワーアンプの電源投入時のテスト機を自作したものと推定されます。完成した機械のどのコンポーネントが発熱するかを知ることは不可能です。個人的には3つの状況があると考えていますが、
1: フィルタ用電解コンデンサの極性を逆にすると、電源投入時に大きな漏れ電流が発生し、数十ワットの消費電力が発生し、コンデンサが急激に発熱することになります。
2: 購入した電解コンデンサの標準静電容量や耐電圧が誤っていることが市場でよく見られます。以前は、誤った規格が通信販売で購入されることがよくありました。一部のコンデンサには、低規格のコンデンサの上に高規格のプラスチックスリーブが取り付けられており、外層を引き裂くと、16v2200uf や 50v4700uf などの元のラベルが見えました。安い価格で売上を獲得したり、価格を吊り上げて利益を追求したりしたのです。 Good Fruit では、20 ボルトを超える電圧の電源にこのようなコンデンサを使用したため、過剰な耐電圧と漏れ電流の指数関数的な増加が発生し、コンデンサの発熱が発生しました。
3: 選択したコンデンサの仕様が間違っています。たとえば、電源トランスからの 20 ボルトの AC 出力を持つパワーアンプの電源では、選択されたコンデンサの耐電圧はわずか 25 ボルトです。表面的には、25 ボルトの耐電圧は 20 ボルトの電源電圧よりも大きいように見えます。ただし、フィルタリングされた DC 電圧は 28 ボルトのピーク値に近くなります。系統負荷が軽い場合、系統電圧は 250 ボルトに達し、出力は 32 ボルト以上に達する可能性があり、コンデンサの重大な漏れと発熱が発生します (コンデンサの公称耐電圧は、一般にすべての製品の中で最も低い耐電圧です)実際の耐電圧は、公称値 25 V など、公称耐電圧よりも高くなります。ただし、安全上の理由から、実際の耐電圧は 28 ボルト、9 ボルト、さらには 30 ボルトに達する場合もあります。内部発熱により電解コンデンサの漏れが増加し、耐電圧が低下するため、可能であれば電解コンデンサの実際の耐電圧をテストすることが最善です。つまり、漏れ電流は耐電圧0.5mA以内に制限されます。)






