所有電容在代換前需要確認安裝尺寸.名詞解釋,ESR(通俗定義為電容為穩定電源電壓而充放電動作的反應速度及電能損耗大小。
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固態電容替換原則
所有電容在代換前需要確認安裝尺寸.名詞解釋,ESR(通俗定義為電容為穩定電源電壓而充放電動作的反應速度及電能損耗大小。
目前大多數影音及計算機產品中配置以下幾組電壓12V、5V、3.3V、2.5V、 1.8V、及1.8V以下.首先我們強調一下5V電源在板卡的數字電路系統中主要負責各類輸入輸出接口的供電,其分布范圍是比較少,電容的損壞率也相當低.所以,在正常情況下電腦板卡和以數字邏輯電路為主的電路板中,在小批量維修替換時10V的電解電容完全可以使用6.3V的電容替代。
耐壓的選擇:由于鋁電解電容的誤差較大,在耐壓選取方面設計時會留有很大的余量例如:12V電源部分常用16V鋁電解電容,5V電源常用10V ,3.3V選用6.3V,3.3V以下選用6.3V或者4V(這種很少見)這是廠商選擇的一般規律,我們在板卡上也會見到用在12V電源上的25V鋁電解電容,甚至在CPU 1.45V的濾波部分看到10V的電解電容.所以原鋁電解電容耐壓只做為參考,選用電容耐壓的唯一的標準是電路的電壓,如果選用固體電容,只要電路電壓低于固體電容耐壓即可,不需要考慮余量(事實上電容設計者已經根據常用電源電壓留好了余量)
容量的選擇,電容容量的選擇是根據電路中的電流(即功耗)來確定的,如CPU是主板中的耗電之王,在其周邊我們就見到了密密麻麻的電解電容和高頻瓷片電容,在顯卡的GPU附近亦是如此.同樣由于電解電容的誤差大和老化后容量減小較大,在容量選擇上也會留有很大的余量.固體電容容量幾乎不會減小,不用考慮老化后容量減小的問題,再者ESR值明顯優于鋁電解電容,所以在容量選擇上固體電容有很大的空間,根據經驗一般可選擇為鋁電解容量的四分之一或者更大,當然這個值不是絕對的,略有偏差,無關要緊。
大家對電解電容比較熟悉,對于電容的認識往往只記得容量及耐壓值,沒錯,但忘卻了關于電容品質的決定性因素[電容的材質],當替換選擇電解電容時,在體積允許的情況下,按照與原使用型號的容量耐壓貼近的,高壓替換低壓,高容量替換低容量,都是正確的認識,但在固體電容的選擇上,是不能按照這樣傳統的替換概念的,由于材料及工藝不同,在同等耐壓及容量情況下,電解電容和固體電容對比,固體電容的體積要大出電解電容一倍以上.由于固體電容材料價格較鋁電解電容的材料價格貴出很多,越大的越貴,固體已經很貴啦,沒有必要做得那么大.更重要的是由于固體電容優秀的性能決定了小容量即可勝任更惡劣工作環境。
純固態材料決定了其壽命更長,誤差更小,其出廠時的參數在連續工作數萬小時后,仍可維持不變.但鋁電解電容在工作兩千小時后,電解液將慢慢出現干涸現象,容量變小,隨著時間推移,電路系統將變得不穩定,如運行變慢死機等等固體電容強調的是低ESR,高溫時性能不變.所以更換固體電容,大家不要老覺得容量夠不夠啦,電壓會不會太低啊這些概念性的錯誤。
說了一大堆,實戰應用舉例:
1: CPU供電類電容,此位置一般原來均是6.3V-10的電解電容,
根據CPU的實際電壓來更換,近五年生產的CPU核心電壓已經沒有高于2.5V的了,都在1.8V以下,如果是古董另當別論.
用在CPU外圍的6.3V 1500UF-6.3V 3300UF電解替換可使用固體電容 4V 1200UF, 4V 1500UF, 2.5V1500UF,4V 820UF 及2.5V 820UF亦可勝任
2: 6.3V1500UF-2200UF(直徑8MM)電解用于3.3V或者3.3V以下電源部分,可用固體電容 容量330-820UF耐壓4V以上即可. 如常見的4V 560UF
3: 12V電源16V 1000UF--16V 3300UF 電解可用固體電容16V270UF 16V330UF (12V電源作為高電壓不直接供給大電流的電路部分,故此處可選用之容量較小)
4: 最常用的1000UF/6.3,廣泛分布與內存插槽,AGP插槽,PCI插槽,此類電解換固體:耐壓高于4V 容量大于270UF即可,如:4V 560UF, 4V 470UF.
5: 另外一些常用的,470UF/16V 電解可用固體 180UF/16v
6:更換10V耐壓的小個電解電容請盡量使用6.3V或者10V耐壓的固體電容,由于使用5V電源的芯片不太多且功耗不大,一般使用小個的電解電容.
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