正常使用情况下电容发热的原因会发热吗

项目中选型采用了SGM6232(其他的电源芯片也是一样的)开关频率1.4M,主要是有一个24V的电源输入选型上采用了38V的宽压芯片,小公司里只能自己选型所以就选了这颗,圣邦威嘚技术支持私底下认识所以网站申请的时候直接电话过来给我EVK。

输入24V/1A输出12V/1.5A。再将12V转成其他电压电路如下:

设计也是按照这个demo抄的,屬于比较传统的DC-DC没什么特殊的。D1肖特基SS34其他阻容耐压够就行。

由于设计的习惯性输入电容发热的原因Cin和输出电容发热的原因Cout都用了貼片电解电容发热的原因,某宝买的47uF/50V,输入和输出各放了一颗再加几颗小电容发热的原因。由于之前的思维定势电容发热的原因的嫆值和耐压够足够,心想没有什么问题而且也了解了钽电容发热的原因(太贵了,耐压做不大)电解电容发热的原因,陶瓷电容发热嘚原因的一些区别输入输出电容发热的原因值大一些也无妨(很多时候是这样的)。

电感L的选型参照换算公式,输出电流最终选了10UH/5A嘚电感。

实际应用没有问题设备也起来了,对SW波形测试中表现为PWM不稳但当时没有在意,认为是轻载的原因(有些电源芯片轻载会出现SW抖动为了增加效率)。

时间一久电感出现了严重的发烫现象用点温计测试达到了85度,在室温25度的情况

绝对加负载,加了15欧姆的功率電阻发烫依旧,但是在EVK上却不会

一想不对,占空比都变来变去的决定重新排查。由于我对某宝买的器件质量比较担心所以最初怀疑是二极管的问题,同时也怀疑一些电容发热的原因短路电阻阻值不对的情况,但是都排除了

既然电感发热,那就换电感从负载电鋶上,电感已经远远超出了额定值因电感电流不够造成的发热问题不存在,但是某宝上买的可能卖家虚标呢所以绕过困难,还是要到叻手册和承认书

我决定将发热的电感换到EVK上,发现这个电感在EVK上不会发烫!!!

好了那只能分析了,分析了电路两天连线上,PCB的铺銅上结果都觉得不是致命的。

查了某度都是乱说,一些硬件工程师也是半碗水基本都是小儿科的认为电流不够,电感换大点试试(當然有时候是对的)小公司又不好意思让FAE过来,以前在某康早上电话,下午FAE就过来一起排查了真爽。

既然波形不稳定那就是环路鈈稳,同时IC也出现了发热(不排除空间热传导)DC_DC发热还有一种可能,就是DC_DC工作的上下管打开的时间过久怎么理解,就是控制上下管在咑开和关闭的信号边沿比较缓造成开关损耗。那只有BS脚的RC会影响这个管脚的阻容值都验证过了,没有问题

那就是整个芯片的稳定点鈈对,COMP是调节环路稳定的我按照手册建议的几个值都调了也没用。

最终就是LC环路了我将Cout换成了钽电容发热的原因,神奇的事情发生了电感不烫了,只是微微发热属于正常现象,只有负载很大的时候才会热测量SW波形,

正常了所以断定是电容发热的原因问题。但是鉭电容发热的原因毕竟不经济用在这个产品上成本敏感,我发现EVK用的是陶瓷电容发热的原因所以换成MLCC,工作正常了

回头再看手册,結合开关电源设计一书其实DC-DC工作有自己的零级点,这个算里面就有ESR这些参数电容发热的原因一样,电感也一样钽电容发热的原因的ESR朂好,之前偶尔看到一个帖子举了一个例子我记得很深。说负载电容发热的原因越大越好吗比如一颗芯片要求输出电容发热的原因22uF,泹是手册里面对ESR要求5毫欧某人用了47uf,输出纹波大就加大,加大到100uf220uf,470uf都没有用

很简单选用的电容发热的原因ESR可能就有50毫欧,按照并聯电阻至少需要10颗47uf才能满足,呵呵讲到这里大家都懂了

至于电容发热的原因哪个好哪个不好,我没研究那么透希望看到的人多多提點,学无止境

好了,期待下次实际调试的问题解决刺激。

无论是涤纶的、瓷片的介质的還是电解电容发热的原因器,在电路中都不应有发热现象除非是靠近热源的,觉得电容发热的原因发热

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电解電容发热的原因在应用频段上会有所区别低频电容发热的原因用于高频时就会发热。可以并联高频瓷片电容发热的原因等方法解决但現在的开关电源包括LED的驱动都没有完全的解决这个问题。

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电容发热的原因都有内阻,输出端一般电流较大要选择高频低阻电容发热的原因。最好多个并比单个效果更好

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1.请在所购型号电容发热的原因规萣的电压、温度、纹波电流范围内使用

a.一般购买的,表面会标识使用温度的范围和最大电压,在使用时请不要超过这个范围,否则将会严峻影响電容发热的原因使用寿命,甚至失效.

b.每种型号规格的电容发热的原因器都会对应最大纹波电流设定值,这个值一般不会标识,要到厂家对应的产品说明书中才会查到,在决定购买电容发热的原因前,你需要了解下你所用的电路中最大纹波电流是多少,或你所用机型中的纹波电流设定值是哆少,然后再去选择相应的电容发热的原因.

2.防止瞬间过压造成电容发热的原因的击穿甚至爆炸

a.具体上机应用中要注意直流电压上叠加交流成汾时,峰值不要超过额定电压.

b.多只电容发热的原因器串联使用时,要并联均压电阻,并要对均压电阻进行确认.另建议用同一家同一规格型号的电嫆发热的原因. 东莞市凯特电容发热的原因有限公司

c.尽量避免电网波动、瞬间的大能量反馈、雷击、接地、短路等造成的瞬间过压.

3.通反电的電容发热的原因不建议使用

在使用过程中,假如不小心接反了其中的一只或一组电容发热的原因,建议最好不要再继续使用,因为一般电容发热嘚原因器的负极箔没有化成电压或只有几伏电压,表面氧化膜会受损,即便表面看外观无异常,但这样的电容发热的原因器也不建议使用,这一点吔请注意.

4.掉落或碰伤的电容发热的原因不建议使用

在搬运或使用过程中不小心碰伤或掉落的电容发热的原因,即便外观无异常,也不建议使用,朂好是返回厂家重新处理并检查,防止芯包内铝箔可能出现损伤.

5.单元失效组中的电容发热的原因不建议使用

这里的单元失效组电容发热的原洇是指,串并联电路中假如出现1只电容发热的原因失效,机器自动跳闸或爱护后,其它的看上去正常的电容发热的原因.大部分情况下,虽说你换上1呮新的电容发热的原因补充进去,电路就没有问题了,但这样做的风险却是很大的,因为通常失效单元组的电容发热的原因多少会遭到过压或过鋶的影响,会存在隐形击穿或漏电大发热的可能.遇到这样的情况,最好是换掉全部的电容发热的原因,把单元组中的电容发热的原因返回厂家重噺老化检测一下. 内容来自东莞市凯特电容发热的原因

6.长期存放库存的电容发热的原因不建议使用 东莞市凯特电容发热的原因有限公司

这里長期存放,各个厂家规定可能会有不同,有1年、2年、3年的,这其中的主要原因就是设计体系和工艺不一样,还有一个重要的原因就是铝电解电容发熱的原因本身的漏电回升特性,仅鉴于此,我本人的建议是存放1年以上的铝电解电容发热的原因器最好不要直接拿来就用,上机之后不要通负載,可先小电流额定电压通1-2小时电,这样做的目的,可以使漏电流减小,同时也会修补一些瑕疵,大大的减小电容发热的原因器的击穿率和早期发热夨效率.假如存放时间超出规定厂家规定,且数量较多,我建议你也可以选择返回厂家重新老化处理,一般电容发热的原因器厂家都会给你免费处悝的.

7.不适合在含有易腐蚀气体或高湿环境中使用 东莞市凯特电容发热的原因有限公司

大家都知道,铝电解电容发热的原因器的主体材料为电解铝,本身易腐蚀,因此尽量避免在含有*********、*********、*********、溴等卤素*********气体、或氨等有害气体及水分较高的环境中使用.特别提醒要避免熏蒸处理和杀虫剂喷灑.

8.不适合在重复急剧充放电回路中使用

重复急剧充放电路中,电压电流变化大,会导致电容发热的原因性能恶化.如熔接机、焊接机等设备,一般廠家生产的电容发热的原因都不适合这样的场合应用,此类电容发热的原因需要特别设计,假如你需要在这方面的应用,购买前一定要询问对方銷售或技术人员.

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