1.6.2 Выбор конденсаторов.
При выборе конденсаторов, учитывая условия эксплуатации изделия, а также электрические параметры, будем руководствоваться тем, что для конденсаторов выдвигаются следующие требования:
- наименьшая масса;
- наименьшие размеры;
- относительная дешевизна;
- высокая стабильность;
- высокая надежность;
Возьмем для рассмотрения несколько типов конденсаторов, и сделаем сравнение относительно класса диэлектрика в виде таблицы.
SMD конденсаторы. Технические параметры. Таблица 1.6.6
Класс диэлектрика | Класс 1 | Класс 2 |
Типоразмер корпусу | 0402…1210 | 0402…2220 |
Номинальное напряжение Uн | 50В; 200В;500В;1кВ;3кВ | 25В; 50 В; 100В; 200В; 500В;1кВ;2кВ;3кВ |
Диапазон емкостей | 1 пФ…10 нФ;1нФ…10мкФ | 1 пФ…1 нФ; 1нФ…10мкФ |
Допуск емкостей (в % или пФ) | При Сн<10 пФ: ±0.1 пФ ±0.25 пФ ±0.5 пФ При Сн≥10 пФ: ±1 % ±2 % ±5 % ±10 % | ±5 % ±10 % ±20 % |
Максимально относительная девиация емкости ΔС/С | - | ±15 % |
Диапазон рабочих температур | -55…+125ºС | -55…+125ºС |
Максимальное значение тангенса угла потерь tg δ | <1.10-3 | <25.10-3 <35.10-3 (16В) |
Сопротивление изоляции при 25 ºС | > 105 МОм | > 105 МОм |
при 125 ºС | - | > 104 МОм |
Постоянная времени при 25 ºС | > 1000 с | > 1000 с |
при 125 ºС | > 100 с | > 100 с |
Типоразмер SMD конденсаторов. Таблица 1.6.6
Размер мм | 0402 1005 | 06032 1608 | 0805 2012 | 1206 3216 | 1210 3225 |
l | 1.5±0.1 | 1.6±0.15 | 2.0±.02 | 3.2±0.2 | 3.2±0.3 |
b | 0.5±0.05 | 0.8±0.1 | 1.25±0.15 | 1.6±0.15 | 2.5±0.3 |
s | 0.5±0.05 | 0.8±0.1 | 1.35max | 1.3max | 1.7max |
k | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.13-0.75 | 0.25-0.75 | 0.25-0.75 |
Исходя из таб.1.6.6., в качестве SMD конденсаторов выбираем конденсаторы с диэлектриком 1-го класса, типоразмером корпуса 1206 (рис.1.6.4.).
А = 1.5 мм.
В = 1.2 мм.
С = 4.7 мм.
Рекомендованное расположение
при пайке SMD конденсаторов типорозмера 1206.
Выбираем электролитические конденсаторы фирмы Hitano, для обычного монтажа серии ECR.
Серия ECR:
диапазон напряжений | 6.3…100В | 160…460В |
диапазон емкостей | 0.47…10000мкФ | 0.47…220мкФ |
температурный диапазон | -40…+85°С | -25…+85°С |
ток потерь | <0.01CU | <0.03CU |
разброс емкостей | ±20% при 20°С, 120Гц |
Диэлектрические потери (tgs), не больше
U,B | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 350 | 400 |
tgs(D4-6.3) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
Стабильность при низких температурах (отношение импедансов на частоте 120Гц).
U,B | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 350 | 400 |
Z(-25°C)/ Z(+20°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Z(-40°C)/ Z(+20°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Типоразмеры электролитических конденсаторов. Таблица 1.6.8
мкФ/B | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 350 | 400 |
1 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | |||
2.2 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 8´12 | |||
4.7 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 8´12 | 8´12 | 10´13 | |||
10 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 10´16 | 10´13 | 10´13 |
22 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 10´21 | 10´13 | 10´16 |
33 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 8´12 | 13´21 | 10´21 | 10´21 |
47 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 10´13 | 13´21 | 13´21 | 13´26 |
100 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 8´12 | 10´13 | 10´21 | 16´26 | 16´32 | 16´32 |
220 | 6´11 | 8´12 | 8´14 | 10´13 | 10´16 | 13´26 | 18´36 | 18´41 | |
330 | 8´12 | 8´14 | 10´13 | 10´17 | 10´20 | 13´26 | |||
470 | 8´12 | 8´14 | 10´16 | 13´21 | 13´26 | 16´26 | |||
1000 | 10´16 | 10´21 | 13´21 | 13´26 | 16´25 | 18´41 | |||
2200 | 13´21 | 13´21 | 16´26 | 16´36 | 18´36 | ||||
3300 | 13´26 | 16´26 | 16´32 | 18´36 | 22´41 | ||||
4700 | 16´26 | 16´32 | 18´36 | 22´41 | 25´41 |
Рис.1.6.5. Габаритные размеры электролитических конденсаторов.
D | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 |
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5/0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
... уменьшению ресурса этих частей ИБП, усложнению схемы и бесполезному расходу энергии (ведь стопроцентного КПД не бывает). -Не беда - скажем мы, и придумаем другую схему источника бесперебойного питания. ИБП с переключением (англ. – standby UPS или off-line UPS) Попытаемся использовать приятные моменты, когда напряжение в электрической сети "нормальное" (не разбираясь сейчас, что это значит). В это ...
... при проведении ремонтов и регулировок без отключения питания электроприемников; · перевод нагрузки с инвертора на байпас при возникновении перегрузок и коротких замыканий на выходе источника бесперебойного питания; · перевод нагрузки с инвертора на байпас при удовлетворительном КЭ в питающей сети с целью снижения потерь электроэнергии в ИБП (econom mode - экономичный ...
... і вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Радіотехніка” /Укл. В.О.Дмитрук, В.В.Лисак, С.М.Савченко, В.І.Правда. – К.: КПІ, 1993. – 20 с. 8. Костиков В.Г., Парфенов Е.М., Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 344 с.: ил. 9. Перельман Б.Л. ...
... исключительное качество и надежность питания цепей нагрузки, превосходит аналоги по параметрам, надежности и окупаемости капиталовложений. Liebert NX источник бесперебойный питание энергия Характеристики модели: Система Liebert NX – ИБП нового поколения с двойным преобразованием и цифровым управлением, работающая в режиме "True On–Line". Имеет нулевое время переключения в режим работы от ...
0 комментариев