电容器可以并联连接以获得更高的总电容和更低的总 ESR。
使用许多并联电容器(例如,10、25、50 或 100)有哪些实际限制/指针?
应用示例:使用 30 330 µF 铝聚合物电容器代替两个 5000 µF 湿式电解电容器,用于在低变化工作温度下实现长寿命的设备(例如,发光的海洋浮标)。
电容器可以并联连接以获得更高的总电容和更低的总 ESR。
使用许多并联电容器(例如,10、25、50 或 100)有哪些实际限制/指针?
应用示例:使用 30 330 µF 铝聚合物电容器代替两个 5000 µF 湿式电解电容器,用于在低变化工作温度下实现长寿命的设备(例如,发光的海洋浮标)。
正如 DKNguyen 所指出的,“解释”或“管理”故障很重要。我们一直在航天器的 28 VDC 电源总线上放置电容器组。每个盖子都有自己的保险丝,所以如果盖子短路 - 这是主要的故障模式 - 保险丝会烧断并将盖子从电路中取出。我们还担心一个上限的部分短路,因此我们将整个组分成 2、3 或 4 个部分,每个部分都由一个继电器馈电,这样如果出现部分短路,我们就可以禁用上限组的该部分. 如果可以的话,使用一个对内部电阻和电感有详细规格的电容,并在 Spice(我使用 LT Spice)上制作一个模型,并检查在很宽的频率范围内的响应 - 可能高达 10 MHz。
谢谢 !!
如xstack 所述,融合很好。当交流电流很高且轨道很长时,纹波电流共享可能会成为一个问题。均衡走线阻抗是一种很好的做法。应考虑热稳定性,因此电容器应在产品外壳的温度相对均匀的部分。
例如,如果八个并联电容器组中的一个电容器靠近某个热扼流圈,并且其 ESR 下降,那么它将占用纹波电流并英年早逝。
任何因任何原因变成完全短路的电容器都将获得所有其他电容器组合的所有短路电流。这可能会导致某种东西,可以被描述为一种自我修复机制(短路的电容器将被迅速拆除和中和)或自毁机制(它附近的任何东西也会如此)。理论上可能出现级联故障(如果另一个电容器因损坏而短路)。