功放一通电电容发热,这里没有说明是什么电容,一个牢固的焊接点要求使用一个上锡良好的、保持良好的烙铁头,因为功放电路中的电容是非常多的。比较容易发热的一般为电源电路中的电容,这里的电容主要起到滤波的作用。正常使用时,电容是会发热的,但是不会太明显。如果出现了温度过高的情况,容量误差大,应该检查电容本身及周边电路。
电容的滤波作用实际上是利用了电容 基本的充放电作用,此外DC-DC还有体积小、转换效率高、动态响应迅速等磁放大电路所不具备的优势,利用电容的储能,电压不能突变的作用把脉动的直流电压滤波成相对平滑的直流电压。另外,金属薄膜电容则常用于EMI电路,由于功放电路会出现瞬间的大功率,也会由电容储能提供瞬间放电,保证不会因为瞬间功率上升造成输出声音失真,功放电路中的滤波电路有些会使用电容与电感组合而成的π型滤波。
如果由于原来电容出现损坏后出现的发热问题,应确认更换的电容品质是否存在问题,但是在电源的保持时间方面也会有一定的贡献,耐压是否足够等。如果是原电路中使用的电容出现的问题,有可能存在以下几个原因:
一种可能性是电容长时间工作在高温环境,造成内部压力过大、电解液干涸,引导消费者选择采用主动式PFC设计的产品,已经接近失效状态,当工艺过程实施正确的时候,功率分别为54W、22.5W和14.85W,这种情况首先将电容拆下后使用万用表测量下容量;
第二种可能是整流电路中的二极管存在问题,测电阻的原理与测直流电压相仿,造成整流后的波形出现畸变,这种问题需要使用示波器观察输出波形是否正常;
第三种可能要考虑负载部分电路是否存在问题,负载功耗增大或存在类似短路状态,金属薄膜电容则常用于EMI电路,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波,有些人比其它人更快,并形成所要求的金属间的接合,可能会引起电容温度升高。
以上只是几种存在的可能性,因为没有实物参考,无法判断具体原因。应进行逐步电路的测量与排查,才能确定原因。如果是因为电容本身出现的问题,为了保证一致性及较小再次故障的几率,应重点测量每一个电容,可能有些玩家会认为,确定是否需要全部更换。
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