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这种瓷片电容为何温度特别高

有一个电视的电源埙坏,根源应该是这个瓷片电容发热造成的吧!

电路图

下面是埙坏的元件和正常的电源快

在实际维修中我发现这种并联在开关管上的瓷片电容经常埙坏,大多数是680pf2kv的,一般都是烧的发黑炸裂短路烧保险,说明这个瓷片电容工作的时候发热严重,不过一般不会连带烧掉电源快,不过这一次电源快没有幸免。

因为碰到好多埙坏的这种瓷片电容,我就买了一些,结果发现有些按上发热就非常严重,不到一分钟热的手都不能触摸,有的按上几乎都没有温升。所以进配件的时候一看到不同的瓷片电容就进几个,碰到坏的就试一试,

下面是保存的有些瓷片电容

近一些看看

其中左边的三种可以使用,特别是那个黄色的,几乎就感觉不到温升,可惜后来一直没有再见到这种,进了十个就剩下一个,作为参考总是拿来和其他的上机进行对比。右边的四种不敢使用,按上去一分钟以后手都不敢触摸。我想请教一下大师们这样的电容敢不敢使用,为什么同样的容量和耐压会有这么大的区别?应该如何去选购?

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2018-05-28 09:22
沙发
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2018-05-28 09:36

以前换上元件试一下电源快没有异常高温就收工,这一次用示波器测一下波形看看,以前没有这个机会。

下面这个是维修中在输入端串联了个灯泡进行保护,一般怕有其他问题而造成短路或者失压埙坏元件。

下面这个是去掉灯泡全压输入的波形

这个为什么出现了一个中间波形?是还有其他隐患问题吗?不是说开关管埙耗都在上升和截止的过程,这个会不会增加功耗而再次埙坏?因为以前发现这个瓷片电容击穿大多数都不会烧掉电源快的。

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雅兄
LV.5
4
2018-05-28 09:51
这是一个错误的设计!或者说这样设计的不完美!目的是为了降低EMI,但是,对高速MOS管来说,对它放电太累了。mos管断开,对它充电倒没什么问题。推测可能那个时候的MOS管工艺不好,耐压不高。折中的办法。
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ta7698
LV.9
5
2018-05-28 15:18
此电容的放电确实是MOS的一个负担!
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2018-05-28 17:17
150pF 就已经是极限了。这个板放个1000pF,就是个错误。
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2018-05-28 19:09

可能是我描述的不太清楚,让大家产生了误解。我说的这种瓷片电容经常埙坏不是指的这一台电视,或者说这一个电路,而是指这种瓷片电容用在不同类型的电路中,但是都是用于开关管的吸收这个位置。

我是维修家电的对于高深的电路原理不太懂,不过我感觉这个电视至少已经看了十多年了,这个位置的这个瓷片电容埙坏一次并不过分。

下面又找了几个电视机电源的电路图。

1207

下面这个是CQ0765

下面这个是5Q0765,只有瓷片电容没有其他阻容元件

下面这个是TDA16846

下面这个是STRG9656

下面这个是电视中非常经典的分立件A3电源,这个瓷片电容也时常见到埙坏,埙坏后电源无法启动

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ta7698
LV.9
8
2018-05-28 20:31
@充电修修
可能是我描述的不太清楚,让大家产生了误解。我说的这种瓷片电容经常埙坏不是指的这一台电视,或者说这一个电路,而是指这种瓷片电容用在不同类型的电路中,但是都是用于开关管的吸收这个位置。我是维修家电的对于高深的电路原理不太懂,不过我感觉这个电视至少已经看了十多年了,这个位置的这个瓷片电容埙坏一次并不过分。下面又找了几个电视机电源的电路图。1207[图片]下面这个是CQ0765[图片]下面这个是5Q0765,只有瓷片电容没有其他阻容元件[图片]下面这个是TDA16846[图片]下面这个是STRG9656[图片]下面这个是电视中非常经典的分立件A3电源,这个瓷片电容也时常见到埙坏,埙坏后电源无法启动[图片]
也许是充放电速率快,有的电容等效串联电阻相对大了一点,发热就严重。
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xzhheng
LV.3
9
2018-05-28 21:42
这是开关管的VDS吸收电容,一般都是100pF~220pF再大就会发热严重,甚至烧毁。这个电容主要作用是电源测试EMC曲线时改善测试幅值,自己用可以直接去掉。
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2018-05-29 10:25
@xzhheng
这是开关管的VDS吸收电容,一般都是100pF~220pF再大就会发热严重,甚至烧毁。这个电容主要作用是电源测试EMC曲线时改善测试幅值,自己用可以直接去掉。
原来是这样多谢指教!我一直以为是用来消峰值电压的,没有的话会过压击穿开关管的。不会有影响的话干脆不用算了,也省的找不到合适的瓷片电容来更换。
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tqx2003
LV.2
11
2018-05-29 15:15
选购电容要考虑电容的材质,不同的材质存在温度特性,建议选用Y5P材质的电容。
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2018-05-31 09:29

今天又碰到个电视机采用A3电源的瓷片电容击穿埙坏,就是7楼最后那个电路图

取下,680p2kv发黑

有裂缝

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2018-05-31 12:37
按国标规定,DC2KV耐压的高压瓷片电容,实测耐压应该达到DC4500V/1分钟,如果达不到就是假冒伪劣产品,电子市场的高压瓷片电容假冒伪劣极多,几乎没有正品。所以应该从正规厂家直接进货
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2018-05-31 17:21

我看你的图片的高压瓷片电容恐怕全是假冒伪劣。

我上传正品高压瓷片电容你看看




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TH2010
LV.4
15
2018-05-31 17:36
这个位置要用损耗角小的电容!红色字体的参数很重要!

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2018-06-04 19:45
@世界真奇妙
按国标规定,DC2KV耐压的高压瓷片电容,实测耐压应该达到DC4500V/1分钟,如果达不到就是假冒伪劣产品,电子市场的高压瓷片电容假冒伪劣极多,几乎没有正品。所以应该从正规厂家直接进货
多谢指教!修家电的用量太小厂家不一定能买到,不知道还有没有其他可靠的渠道?
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2018-06-04 19:47
@世界真奇妙
我看你的图片的高压瓷片电容恐怕全是假冒伪劣。我上传正品高压瓷片电容你看看[图片]
这个外观看着就比我的那些个强。
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2018-06-05 07:27
@充电修修
这个外观看着就比我的那些个强。

外观上主要区别是,正品是激光打字,黄褐色,深浅一致,有品牌标识。假冒伪劣是印字

要购买,可找厂家询问他的分销商。

照片所示是北京元件六厂提供的免费样品


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2018-06-05 07:42
@世界真奇妙
外观上主要区别是,正品是激光打字,黄褐色,深浅一致,有品牌标识。假冒伪劣是印字要购买,可找厂家询问他的分销商。照片所示是北京元件六厂提供的免费样品

高压瓷片电容简单的参数测试用于判断品质

1、测容量的温飘特性,假冒伪劣一般温飘很大。用烙铁靠近,容量就会大幅度变化

2、测耐压,假冒伪劣一般达不到所标额定值,更不可能达到1.5倍以上的耐压了

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2018-06-05 09:52
@世界真奇妙
高压瓷片电容简单的参数测试用于判断品质1、测容量的温飘特性,假冒伪劣一般温飘很大。用烙铁靠近,容量就会大幅度变化2、测耐压,假冒伪劣一般达不到所标额定值,更不可能达到1.5倍以上的耐压了
多谢指教!第一招可以做到。还有个问题请教一下,就是上面有人说这个位置的电容可以去掉不知道行不行?
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2018-06-05 10:00
@TH2010
这个位置要用损耗角小的电容!红色字体的参数很重要![图片]
多谢指教!看来这个参数应该是发热的根源吧!不过一般我们自己不容易看到,恐怕我们这里电子商城的卖家也不一定明白,有没有简单测试的方法?我一般都是看到不同形状的就买十个,碰到有坏的电源就上机试一试。
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2018-06-05 11:01
@充电修修
多谢指教!看来这个参数应该是发热的根源吧!不过一般我们自己不容易看到,恐怕我们这里电子商城的卖家也不一定明白,有没有简单测试的方法?我一般都是看到不同形状的就买十个,碰到有坏的电源就上机试一试。
此处高压瓷片的发热主要是耐压问题,假冒伪劣高压瓷片在高压时的漏电流大引起发热严重,与损耗角基本无关。
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2018-06-05 11:08
@世界真奇妙
此处高压瓷片的发热主要是耐压问题,假冒伪劣高压瓷片在高压时的漏电流大引起发热严重,与损耗角基本无关。
假冒伪劣高压瓷片的品质主要表现就是施加高压时漏电流大,不是直接击穿
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雅兄
LV.5
24
2018-06-05 11:27
@世界真奇妙
假冒伪劣高压瓷片的品质主要表现就是施加高压时漏电流大,不是直接击穿
原厂的带的损坏应该不会是元件质量问题,考虑是老化。
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2018-06-05 13:19
@雅兄
原厂的带的损坏应该不会是元件质量问题,考虑是老化。

原厂用的肯定也是假冒伪劣,假冒伪劣充满市场。那些采购人员根本就不懂。

我设计过无数个开关电源,从来没有损坏过一个正品高压瓷片电容,而且没有温升。完全不发热。

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2018-06-05 13:39
@世界真奇妙
原厂用的肯定也是假冒伪劣,假冒伪劣充满市场。那些采购人员根本就不懂。我设计过无数个开关电源,从来没有损坏过一个正品高压瓷片电容,而且没有温升。完全不发热。
从原理图上看,STRW6553A是MOS管和开关电源控制器集成,一般VDS耐压都小于900V,那个高压瓷片电容用1KV就足以,而实际使用了所标耐压2KV的高压瓷片电容,所以,完全可以确认所使用的是假冒伪劣。
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2018-06-05 14:47
@世界真奇妙
按国标规定,DC2KV耐压的高压瓷片电容,实测耐压应该达到DC4500V/1分钟,如果达不到就是假冒伪劣产品,电子市场的高压瓷片电容假冒伪劣极多,几乎没有正品。所以应该从正规厂家直接进货
纠正:按国标规定,DC2KV耐压的高压瓷片电容,实测耐压应该达到DC3500V/1分钟,即,实测耐压应该达到:1.5X标称耐压+500V
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2018-06-06 14:25
@充电修修
以前换上元件试一下电源快没有异常高温就收工,这一次用示波器测一下波形看看,以前没有这个机会。下面这个是维修中在输入端串联了个灯泡进行保护,一般怕有其他问题而造成短路或者失压埙坏元件。[图片]下面这个是去掉灯泡全压输入的波形[图片]这个为什么出现了一个中间波形?是还有其他隐患问题吗?不是说开关管埙耗都在上升和截止的过程,这个会不会增加功耗而再次埙坏?因为以前发现这个瓷片电容击穿大多数都不会烧掉电源快的。

没事,这个波形是断续时候的,波形挺好的,那个电容可以直接不加就是,不去过测试只是使用的话,没什么影响

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2018-06-07 22:11

今天又碰到个电视瓷片电容击穿的

电路图

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2018-06-07 22:32
@当下做起
没事,这个波形是断续时候的,波形挺好的,那个电容可以直接不加就是,不去过测试只是使用的话,没什么影响

就是说中间出现的类似正弦波会不会增加功率消耗?这个算不算准谐振电路。

今天又碰到一个电视,在29楼,就只有这一个吸收电容,没有其他的阻容和二极管吸收元件,那个瓷片电容去掉的话会不会造成反峰电压过高而击穿功率管?我只知道电视机中的行管接有瓷片逆程电容,当这个电容容量变小时就会击穿行管。

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2018-06-08 09:43
@充电修修
就是说中间出现的类似正弦波会不会增加功率消耗?这个算不算准谐振电路。今天又碰到一个电视,在29楼,就只有这一个吸收电容,没有其他的阻容和二极管吸收元件,那个瓷片电容去掉的话会不会造成反峰电压过高而击穿功率管?我只知道电视机中的行管接有瓷片逆程电容,当这个电容容量变小时就会击穿行管。
中间这个不会增加功耗,也不是谐振,只是反激电源断续模式的波形图。MOS管道尖峰吸收是靠 D级与变压器之间的RCD电路吸收的,与这个电容没关系,感觉加这个电容是为了好过EMC测试吧,只维修的话,可以不加,电路也能正常工作
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