原创 电解电容寿命与校核

2010-2-23 16:01 2290 5 12 分类: 消费电子

模块的工作时间按照不同的部分是不同的,比如在电源线上的电容由于24小时连续工作,只要车在使用,始终有电池供应,因此寿命需求就非常长。
  Hours1=10×365×24 = 87600小时
  电容在部分有功能的电路的工作时间比如设计考虑每天8小时,则核算为:
  Hours2=10×365×8 = 29200小时
  以上两种估计是很粗略的设计,一般核实汽车的工作时间,牵涉到温度的寿命还需要加权来计算,比如极端低温5%,极端高温5%,正常温度70%,一般高温10%,一般低温10%。具体的按照规范来操作(比如TPMS的电池电量核算)。
  因此我们需要去估算电容的寿命,需要注意的是,这个估算是基于电容在长期疲劳工作后电容下降至一定范围内进行的,因此即使通过了时间的限制,在电源线上也需要做一些备份,比如在电源线上需要至少使用2个电解电容才能保证模块有Bulk电容。
  电解电容的寿命最基本的可按照阿列纽斯理论来估算电容寿命,其公式是说,电容工作没下降 10 度,其寿命增加一倍,反过来也就是电容温度升高 10 度,电容寿命减小一倍.
  以下为通用设计中使用道德参数
  电容工作寿命,即设计寿命,我们需要确认电容的工作寿命。
  电容的实际工作时候的温度,也即以上计算出来的电容中心点温度。
  电容的实际工作电压,实际电压工作时的电压。
  电容在最大温度时的寿命,这个值由Datasheet中给出。
  电容的最大工作温度,由Datasheet上给出电容的最大温度值
  电容最大工作电压:由Datasheet上给出电容的最大电压值
  1.Illinois Capacitor的计算方法:

1.jpg


  2.Hitachi AIC Inc的计算方法:

2.jpg


  L = L0 × 2(Tm –T)/10 × (Vm/V)2.5
  L0  电容在最大温度时的寿命
  T   电容的实际工作时候的温度
  Vm: 电容最大工作电压
  V :电容的实际工作电压
  3.NICHICON寿命计算方法(额定电压下)

3.jpg


 4.NIPPON寿命计算方法

4.jpg


 5.Panasonic电容寿命计算方法
 

5.jpg

 
  其他电解电容的生产厂商,Panasonic,Vishey等需要找到再补充。
  根据实际的情况,电容的寿命和温度有非常大的相关,和电压有一定的关系。且电池电压往往工作在一个宽泛的条件下9~16V(汽车正常工作的8小时内),而 汽车不启动的时候由于汽车电池的不同,电压在剩余的16小时内也需要确认。由于以上的影响,想要精确的计算电容寿命的模块厂家和整车厂偶暂时还没遇到。
  有几条原则还是需要注意的:
1.随着工艺的发展,直插电容在现有的汽车电子中越来越少了,但是在某些高压下还是存在的(混合动力)。贴片的电容固有的焊接点小的问题,在汽车振动的时候容易遇到问题。

6.jpg


  在极端情况下,电容周围温度较高,板子安装位置使得电容并不是向下的(可能是侧边安装),加上振动可能是的电容脱焊掉下来。
2.由于铝电解电容的容值变化大,寿命变化大,ESR在低温下剧增等问题,建议不要在LDO后或者类似滤波的情况下使用电解电容,在电压温度不高的条件下采用胆电容,如果高压下,成本允许可使用薄膜电容(一般太贵没人用)。
3.汽车电子中一般使用2000小时以上的电容,设计时需粗略估算,特别是额定电压,一方面的考虑是寿命原因(电压越高,其降压后的寿命越长),另一方面也是考虑在大的浪涌电压(Load Dump)时不易损坏。
  在模块中一般考虑用贴片的陶瓷电容作为滤波,而且不可能使用7805,但是在某些设计上还是相通的,由于产量 的问题,汽车电子往往在可制造性和生产工艺成本,生产效率上追求要多一些,而且对寿命有着苛刻的要求(不包括国内的车)。
最后再次奉劝兄弟们,让钽电容原理12V的电源线。
参考文档
EDN的Golbal的一片文章不错:
http://www.edn.com/article/CA6588368.html

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文章评论7条评论)

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用户1360539 2011-10-5 16:08

hao !

wtcheng_600655433 2011-7-11 19:48

好的MCU设计在RESET时,IO应该为高阻状态。

用户1098600 2010-3-4 19:27

很有参考价值,谢谢

yzhu05_597603602 2010-3-4 09:19

ESR太低,内部采用PNP结构会引起反馈的不稳定

quchun_434521850 2010-3-4 09:15

不认同钽电容,价格高,耐过压差。 现在MLCC成本、性能都非常好,为什么不用?

用户1015186 2010-3-4 09:06

很有参考价值

用户1012893 2010-3-4 08:52

关于可靠性的数据计算比较少看到,谢谢!

用户1249549 2010-3-4 08:48

hao

用户1277994 2010-3-2 19:24

支持@
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