スイッチング電源における電解コンデンサはどのように機能しますか?
スイッチング電源における電解コンデンサの機能は、バイパス、デカップリング、フィルタリング、エネルギー貯蔵です。
1. バイパス コンデンサは、ローカル デバイスにエネルギーを供給するエネルギー貯蔵デバイスです。 電圧レギュレータの出力を均一化し、負荷要求を軽減できます。 小型の充電式バッテリーと同様に、バイパス コンデンサはデバイスに対して充電および放電できます。
2. デカップリング: 特に、チップ自体によって生成される、チップの電源ピン上のノイズの除去を指します。 デカップリング コンデンサを構成すると、負荷変動によって発生するノイズを抑制できます。これは、プリント基板の信頼性設計では一般的です。
3. フィルタリング: コンデンサは電圧変化を電流変化に変換します。 周波数が高くなるほどピーク電流が大きくなり、電圧が緩衝されます。 フィルタリングは充電と放電のプロセスです。
電解コンデンサはコンデンサの一種で、金属箔は正極(アルミニウムまたはタンタル)、金属に近い酸化膜(酸化アルミニウムまたは五酸化タンタル)は誘電体、陰極は導電性材料、電解質(電解質は液体または固体)およびその他の材料であり、電解質が陰極の主要部分であるため、電解コンデンサの名前が付けられています。 同時に、電解コンデンサのプラスとマイナスを誤って接続することもできません。 アルミ電解コンデンサは、リード線タイプのアルミ電解コンデンサとリード線タイプのアルミ電解コンデンサの4つに分類できます。 ホーン型アルミ電解コンデンサ。 ボルトタイプのアルミ電解コンデンサ。 固体アルミ電解コンデンサ。
予防
1. 電解コンデンサにはプラスとマイナスの極性があるため、電源回路などで使用する場合、逆に接続することはできません。
正電圧を出力する場合、電解コンデンサの正極は電源の出力端子に接続され、負極は接地される。 負電圧を出力する場合、マイナス極は出力端子に接続され、プラス極は接地されます。
電源回路のフィルタコンデンサの極性を逆にすると、コンデンサのフィルタ効果が大幅に低下し、電源の出力電圧が変動する一方で抵抗として作用します。 、熱くなりやすいです。 逆電圧がある値を超えると、コンデンサの逆漏れ抵抗が非常に小さくなるため、電源投入直後に過熱によりコンデンサが破裂し、破損する可能性があります。
2. 電解コンデンサの両端にかかる電圧は、その許容使用電圧を超えないようにして、実際の回路設計の際は状況に応じてある程度のマージンを持たせてください。 安定化電源のフィルタコンデンサを設計する場合、AC電源電圧が220Vの場合、トランスの2次側の整流電圧は22Vに達することがあります。 このとき、耐圧25V程度の電解コンデンサを選択すれば概ね要件を満たすことができます。 ただし、AC電源電圧の変動が大きく250V以上に上昇する可能性がある場合には、耐圧30V以上の電解コンデンサを選択するのが最適です。
3. 電解液が熱によって急速に乾燥するのを防ぐため、電解コンデンサは回路内の高出力発熱体の近くに配置しないでください。
4. 正極性と負極性の信号をフィルタリングする場合、同じ極性の 2 つの電解コンデンサを直列に接続し、無極性コンデンサとして使用できます。






