當應用需要極高的紋波電流時,可以使用散熱器解決方案來保持空客A780使用壽命。
KEMET 的電解創新中心 (EIC) 分析了帶有散熱器端子的 A780 電容器的性能,預測了客戶可能應用的行為。EIC建議在安裝的電子設備上應用與PCB接觸的散熱器,如下所示:
圖1 - KEMET A780安裝示例
在沒有強制風冷的情況下,通過在PCB背面應用金屬散熱器/散熱器可以改善散熱控制。在PCB背面使用金屬散熱器/散熱器可以有效地冷卻系統,從而提高紋波能力。電容器端子和散熱器之間的PCB熱阻應考慮客戶對特定應用的熱建模。
圖 2 - 無對流的空氣中的 PCB 熱曲線和無強制冷卻的鋁制散熱器板。(印刷電路板厚度1.6毫米;頂部金屬化厚度100um;頂部金屬化寬度對應于D10xL12 V片式電容器的端子位置;散熱器厚度5mm)
改善 A780 壽命并允許更高紋波電流的方法
散熱系統(散熱器)的強制冷卻降低了總熱阻,從而降低了端子溫度并改善了電容器的紋波電流能力。
圖 3 - 帶強制冷卻的鋁散熱器板的 PCB 熱配置文件(PCB 厚度 1.6mm;頂部金屬化厚度100um;頂部金屬化寬度對應于D10xL12 V片式電容器的端子位置;散熱器厚度5mm)
PCB的熱阻是散熱途徑總熱阻的主要貢獻者之一.多層PCB的熱阻可以明顯低于相同厚度的單層PCB.因此, 具有低熱阻多層PCB的應用可以能夠產生更高的紋波電流.換句話說,在相同的散熱器溫度下可以施加更高的電流,或者在相同的紋波電流下可以確保較低的終端溫度。
圖 4 - 帶強制冷卻的鋁散熱器板的多層 PCB 熱配置文件(PCB 厚度 1.6mm;頂部金屬化厚度100um;頂部金屬化寬度對應于D10xL12 V片式電容器的端子位置;散熱器厚度5mm)
應用示例 A780紋波電流能力測試
在紋波電流能力實驗中,單層PCB的一側組裝在頂部金屬化路徑厚度上,總厚度為1.6mm,厚度為100μm。標準鋁制散熱器連接到PCB的另一側,以確保電容器端子上的恒溫。導熱膏用于最小化界面熱阻。
圖5 - 紋波電流能力驗證設置詳細信息
請參閱附錄中有關設置的更多詳細信息。
終端溫度用作基準點,用于固定條件并計算不同壽命值的紋波電流能力,如圖6所示。
圖6 - 使用散熱器時的終端溫度(TT)用作參考
如果終端溫度為T,則可確保在指定紋波電流值下的使用壽命T不超過。
圖 7 - 使用低熱阻路徑時,在終端溫度 TT 和紋波電流 IAC 下的工作壽命
我拉克(2)對應于為每種情況指定的最大紋波電流,應在表 1 中查閱科美 A780 系列數據表。虛線對應于每種情況允許的最大紋波電流。例如,端子上的 135°C 不允許施加超過對應于 I 的紋波電流交流/我拉克(2)=1.2.
結論
如果安裝在散熱器 PCB 上,A780 系列電容器的紋波電流能力可以顯著提高。在相同的熱點溫度下,散熱器PCB可以達到更高的紋波電流,因為通過低熱阻路徑(端子到散熱器)的散熱效果更好。因此,兩種條件下的工作壽命相等,因為它是熱點溫度的函數。例如,63V 100μF D10 x L12.2 V 片式混合電容器 (A780MS107M1JLAS030) 在 4 的環境溫度下額定工作壽命為 000,125 小時oC 和紋波電流1.8 安培有效值用于常規印刷電路板安裝.散熱器 PCB 的額定電流為 2.6 A有效值紋波電流具有相同的使用壽命和終端溫度。
審核編輯:郭婷
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