Анализа карактеристика капацитивности у ЕМЦ пројектовању напајања
Многи електронски дизајнери знају улогу филтерских кондензатора у изворима напајања, али филтер кондензатори који се користе на излазу прекидачких извора напајања се разликују од филтер кондензатора који се користе у струјним фреквентним колима. Електролитички кондензатори, фреквенција пулсирајућег напона на њему је само 100 Хз, а време пуњења и пражњења је реда величине милисекунди. Да би се добио мали коефицијент пулсирања, потребан капацитет је чак стотине хиљада микрофарада. Због тога се обични алуминијумски електролитички кондензатори углавном користе за ниске фреквенције. Циљ је углавном повећање капацитета. Капацитет, тангенс губитка и струја цурења кондензатора су главни параметри за идентификацију његових предности и недостатака.
Као електролитички кондензатор за филтрирање излаза у прекидачком регулисаном напајању, фреквенција напона пиластог таласа на њему је чак десетине килохерца, па чак и десетине мегахерца. Његови захтеви се разликују од оних у нискофреквентним апликацијама. Капацитет није главни индикатор. Добра или лоша је његова импедансно-фреквентна карактеристика, која захтева да има ниску импеданцију у радном фреквентном опсегу прекидачко регулисаног напајања. , Такође може имати добар ефекат филтрирања. Генерално, обични електролитски кондензатори који се користе за ниске фреквенције су око 10 кХз, а њихова импеданса почиње да изгледа индуктивна, што не може да испуни захтеве прекидачких извора напајања.
Високофреквентни алуминијумски електролитички кондензатор намењен прекидачком напајању има четири терминала. Два краја позитивног алуминијумског лима се извлаче као позитивна електрода кондензатора, а два краја негативног алуминијумског лима су такође извучена као негативна електрода. Струја регулисаног напајања тече са једног позитивног краја кондензатора са четири терминала, пролази кроз кондензатор, а затим тече са другог позитивног краја до оптерећења; струја која се враћа из оптерећења такође тече са једног негативног краја кондензатора, а затим тече са другог негативног краја до негативног терминала напајања.
Пошто кондензатор са четири терминала има добре високофреквентне карактеристике, он пружа изузетно повољно средство за смањење пулсирајуће компоненте излазног напона и сузбијање буке преклопних шиљака.
Високофреквентни алуминијумски електролитички кондензатори такође имају облик са више језгара, који дели алуминијумску фолију на неколико кратких сегмената и повезује их паралелно са више водова како би се смањила компонента отпора у капацитивној реактанси. Истовремено, користи материјале ниске отпорности и користи завртње као оловне терминале како би побољшао способност кондензатора да издржи велике струје.
Ламинирани кондензатори се такође називају неиндуктивни кондензатори. Генерално, језгра електролитских кондензатора су умотана у цилиндричне облике, а еквивалентна серијска индуктивност је велика; структура ламинираних кондензатора је слична оној код књига. Оффсет, чиме се смањује вредност индуктивности и има боље високофреквентне карактеристике, ова врста кондензатора се углавном прави квадратног облика, који се лако поправља, а може и на одговарајући начин смањити запремину машине.
Поред тога, постоји и ламинирани високофреквентни електролитички кондензатор са четири терминала који комбинује четири терминала и ламиниране плоче, који комбинује предности обе, и има боље високофреквентне карактеристике.






