Kann ich Aluminium-Elektrolytkondensatoren nach einem Vollbrückengleichrichter verwenden?
Meine Betriebsfrequenz beträgt 200 kHz bei einer Ausgangsspannung von 100 V.
Basierend auf diesem Artikel: "Analysis and Design of Load-Independent Output Current or Output Voltage of a Three-Coil Wireless Power Transfer System" hat der Autor einen Ausgangskondensator von 940 Mikrofarad verwendet, was auch für mich verwirrend ist.
Basierend auf den Spezifikationen des folgenden Dokuments I = 4 A, F = 200 kHz, unter der Annahme von Vpp = 1 V und unter Verwendung der Formel C = I / 2 xfx Vpp, erhalte ich C = 10 µF
Bitte korrigieren Sie mich, ich habe mich verrechnet.
Meine Berechnung ist jedoch ziemlich anders, wie aus dem in dem erwähnten Papier gezeigten Wert ersichtlich ist. Da es sich bei diesem Papier um ein IEEE-Transaktionspapier handelt, habe ich mich entschieden, ihm zu vertrauen und einen 940-uF-Kondensator nach einem Vollbrückengleichrichter zu verwenden.
Soweit ich weiß, haben Folienkondensatoren eine sehr gute Leistung bei Hochfrequenzanwendungen, jedoch ist eine große Größe von DC-Folienkondensatoren (940 uF) sehr kostspielig.
Kann ich stattdessen einen Elektrolytkondensator verwenden?
Ich glaube, dass Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit zunehmender Frequenz erheblich variieren. Ich habe Verwirrung bei der Auswahl des polarisierten Filterkondensators.
Welcher andere Kondensatortyp ist geeignet?
Wenn Sie sich Sorgen über Verluste machen, ist ein Kondensator mit niedrigem ESR am besten. Das andere Problem ist die Erwärmung, die in den meisten Fällen minimal ist, aber bei einigen Elektrolyse-ESR kann dies über die Lebensdauer zu Problemen führen. Tantalkappen müssen für die Spannung herabgesetzt werden. Sie können auch einen Elektrolyt und eine Keramik parallel schalten, um den niedrigen ESR und die hohe Kapazität zu erhalten.
Quelle: https://www.murata.com/en-sg/products/emiconfun/capacitor/2011/04/14/en-20110414-p1
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