Qual é a resistência de uma tampa eletrolítica soldada ao contrário?


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Estou tentando depurar o kit de amplificadores de áudio AMP6 de um amigo . Parece que uma tampa de suavização eletrolítica na saída de um regulador de 5 V foi soldada ao contrário. Isso parece ruim, mas o componente será um pouco complicado de desoldar por causa de sua localização física. Por causa disso, estou tentando ter certeza de que esse é o problema antes de tentar o trabalho.

Antes de explodir, como se comporta uma tampa para trás? Como um resistor de 100 ohm?

Respostas:


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Na verdade, intencionalmente explodi um capacitor eletrolítico para demonstrar aos alunos a preocupação de colocá-los adequadamente.

Quando apliquei 5v, minha fonte de alimentação estava limitando a corrente em mais de 5amp. Claramente, a resistência efetiva é muito menor que 1 ohm.

No entanto, ao usar um DMM para medir resistência, o DMM aplicará apenas uma quantidade muito pequena de corrente, pequena o suficiente para que você não danifique o capacitor. Quanto à resistência real mostrada, não tenho certeza disso e espero que isso dependa de muitos aspectos, incluindo como o DMM está medindo e o processo fabuloso do limite.

Se você tem um DMM com um testador de diodos, tentaria usar isso para determinar a polaridade. Isso colocará mais corrente no capacitor, mas não deve ser grande o suficiente para fazer com que ele se solte.


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Eu estaria mais preocupado com o risco de explosão / destruição do capacitor do que com a resistência.


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A maioria dos capacitores eletrolíticos é polarizada e requer que um dos eletrodos seja positivo em relação ao outro; eles podem falhar catastroficamentese a voltagem estiver invertida. Isso ocorre porque uma tensão de polarização reversa acima de 1 a 1,5 V [1] [2] [3] destruirá a camada central do material dielétrico por meio de redução eletroquímica (consulte reações redox). Após a perda do material dielétrico, o capacitor entrará em curto-circuito e, com corrente de curto-circuito suficiente, o eletrólito aquecerá rapidamente e vazará ou causará a explosão do capacitor. Isso ocorre porque, se a folha de alumínio com uma camada de óxido de alumínio for negativa, o íon óxido será reduzido e se converterá em gás oxigênio, gerando uma alta pressão e, portanto, poderá estourar o capacitor. [Citação necessário] como princípio eletroquímico em um eletrólito com 2 eletrodos.

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor


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Isso dependeria das características de tipo / construção / driver para essa instância específica.

Eu tive vários casos de fabricação defeituosa, resultando em capacitores eletrolíticos invertidos. Os resultados foram

  • Folha de alumínio - Um quarto cheio de confetes de alumínio ralados. Muito bonito, mas uma dor para esclarecer como chegou a todos os lugares.
  • Tântalo sólido (cilíndrico) - uma bolha derretida como uma massa muito grande de solda entre os condutores do componente. Nesse caso, a corrente de curto-circuito foi limitada por uma resistência em série na linha de alimentação.
  • Chip Tantalum - Fumaça e chamas do corpo plástico queimado dos componentes.

Em todos os casos acompanhados pelo aroma "adorável" da queima de plástico.

Eu nunca tive a chance de descobrir como eles pareciam um elemento de circuito nos poucos segundos antes da falha catastrófica.


Eu gostaria de adicionar um 'cheiro de queimado e som pop definitivo' à descrição da folha de alumínio.
ArielP

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Eu odeio o cheiro de um eletrolítico estourado.
Kortuk

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Tivemos duas eletrolíticas de .1uF voltadas para trás em uma placa de circuito impresso, porque a solda não percebeu que eram tampas polarizadas (não pretendíamos encomendá-las).

Isso causou problemas muito estranhos, resolvidos apenas com a adição de grandes capacitores de desacoplamento à energia (10uF). Era muito estranho, mas só tinha cerca de 20 mA extra sendo puxado a 5V. Descobrimos que os colocamos ao contrário, trocamos e não havia necessidade de limites extras de potência.

Por muito tempo, não tenho certeza de como eu teria dito na mesma situação que isso aconteceu.

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