








钽电容器的改进
传统钽电容器的ESR主要来源于正极材料MnO2。相反,聚等导电聚合物的电导率在100S/cm范围内,电导率的增加直接转化为ESR的显著下降。不同额定值下的ESR-频率曲线显示了钽电容器用聚合物阴极系统的优点,通过直接比较MnO2的ESR-频率曲线和A壳6.3V/47μF额定值条件下的聚合物设计,可以看出,在100kHz频率下,聚合物设计可使ESR降低一个数量级。引线框架材料是另一个可以通过切换到更高电导率的材料来改善ESR的领域。 传统钽电容器的ESR主要来源于正极材料MnO2。MnO2的电导率约为0.1s/cm。相反,聚(3,4-乙烯二氧噻吩)等导电聚合物的电导率在100S/cm范围内,电导率的增加直接转化为ESR的显著下降。 不同额定值下的ESR-频率曲线显示了钽电容器用聚合物阴极系统的优点,通过直接比较MnO2的ESR-频率曲线和A壳6.3V/47μF额定值条件下的聚合物设计,可以看出,在100kHz频率下,聚合物设计可使ESR降低一个数量级。 8不同材料的电导率 引线框架材料是另一个可以通过切换到更高电导率的材料来改善ESR的领域。如图3中的电容横截面所示,引线框架提供了从内部电容器元件到封装外部的电气连接。 Fe-Ni合金(如Alloy42)一直是引线框架材料的传统选择。这些合金的优点包括:热膨胀系数(CTE)低,成本低,易于制造。铜引线框架材料加工工艺的改进,使其可用于钽电容设计。由于ESR的电导率是Alloy42的100倍,所以铜的使用对ESR有重要的影响。例如,使用A壳(EIA3216)和传统引线框架的Vishay100μF/6.3VT55聚合物钽电容器在100kHz和25°C下提供了70mΩ的大ESR,通过更换铜引线框架,大ESR可降至40mΩ。 钽电容紧凑型和提高钽电容设计体积效率(电容密度)的两个主要因素是钽粉的演变和包装的改进。

钽电容的作用是什么
钽电容器是由稀有金属钽制成的。由于钽的固有特性,钽电容器具有良好的稳定性,不随环境的变化而变化,能获得较大的容值。因此,钽电容器被广泛应用于许多不能使用陶瓷电容器的电路中。当然,钽电容器也有其自身的缺陷,如电压不够高,这大大限制了钽电容器的应用范围。片式钽电容器主要用于消除芯片本身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,使每个芯片模块都能正常工作而不受干扰。 钽电容器是由稀有金属钽制成的。钽被磨成细粉,然后与其他电介质烧结。由于钽的固有特性,钽电容器具有良好的稳定性,不随环境的变化而变化,能获得较大的容值。钽电容器在某些方面具有陶瓷电容器无法比拟的特性。因此,被广泛应用于许多不能使用陶瓷电容器的电路中。 随着钽电容器在市场上的应用越来越广泛,型号和供应量的增加,价格的下降,现在很多行业都在用钽电容器代替铝电解电容器。当然,钽电容器也有其自身的缺陷,如电压不够高,这大大限制了钽电容器的应用范围。以音频电路为例。音频电路中通常包含滤波、耦合、旁路、分频等电容,如何在电路中更有效地选择和使用电容,对音频质量的提高有很大的影响。钽是音频电路中耦合电容的重要组成部分。 钽电容器自动化程度高、精度高,作为插入式电容器在运输过程中不易损坏。然而,芯片安装工艺需要波峰焊工艺,高温后会影响电容器的性能,尤其是以电解液为阴极的电容器。经过高温后,电解液可能会变干,插入式工艺的安装成本较低。因此,在成本相同的情况下,可以提高电容器的性能,使其性能更好。 片式钽电容器主要用于消除芯片本身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,使每个芯片模块都能正常工作而不受干扰。在高频电子振荡电路中,晶片电容和晶体振荡器共同构成振荡电路,为各种电路提供所需的时钟频率。


