








电解电容的分类与差异
电解电容器的基本结构是外有铝壳,充满电解液,形成两个正负极,构成电解的基本结构。其主要功能是滤波,即减小纹波、稳定电流,广泛应用于开关电源和其他产品中。其工作过程可以理解为充放电过程,因此不消耗理想的电解电容器的能量。没有能源消耗意味着它不会发热,但实际电容会升温,这是由于存在内阻。铝电解电容器在频率高于某一特定条件时会产生谐振。 电解的基本结构是外有铝壳,充满电解液,形成两个正负极,构成电解的基本结构。其主要功能是滤波,即减小纹波、稳定电流,广泛应用于开关电源和其他产品中。其工作过程可以理解为充放电过程,因此不消耗理想电解的能量。没有能源消耗意味着它不会发热,但实际会升温,这是由于存在内阻。 目前,电解电容器主要有两大类,一类是铝电解,另一类是钽电解,两者的主要区别是阳极材料不同,是比较常用的电解,作为电解电容器,其容量一般在1μF以上,但容量为1μF的电容不一定是电解电容器,但还有其他,如单石电容器、聚酯电容器等。 一般的电解电容,比铝电解电容使用得多,这种电容容量大,容易漏电,适合滤波,但这种电容内阻较大,如以下是电容等效电路图,其中RC为漏阻,Ln为寄生电感,Rn为其它原因引起的损耗电阻。 铝电解电容器在频率高于某一特定条件时会产生谐振。在此之前,电容会出现,超过这个频率,就会有灵敏度。因此,在我们实际电路中,如果频率不高,工作频率一般小于电容本身谐振频率的1≤10。此时,我们可以忽略电容寄生效应对电路的影响。 高频电解电容器与普通电解电容器相比较,顾名思义,这种电容适用于高频场合,高频电容不能像普通电解电容那样大,高频电容适用于高频电路,如开关电源滤波器、开关电源中的输出滤波电解电容器,其输出电压频率高达几十千赫,甚至几十兆赫的普通电解电容。在这种频率下,高频电容在很长一段时间内都是感性的,但高频电容在滤波中可以发挥很好的作用。

钽电容器的材料封装
CV/g的增加与粉末粒度的减小和粉末纯度的提高有关。将这些材料用于电容设计是一个复杂的研究领域,需要大量的研发投入。降低钽电容器设计尺寸的另一个重要因素是高效封装技术的发展。行业中常用的封装技术是铅框架设计。这种结构具有很高的制造效率,可以降低成本和提高生产能力。对于不受空间限制的应用,这些设备仍然是可行的解决方案。VishayMAP结构的另一个好处是减少了ESL。通过小化电流环,ESL可以显著减少。 CV/g的增加与粉末粒度的减小和粉末纯度的提高有关。将这些材料用于电容设计是一个复杂的研究领域,需要大量的研发投入。降低钽电容器设计尺寸的另一个重要因素是高效封装技术的发展。行业中常用的封装技术是铅框架设计。这种结构具有很高的制造效率,可以降低成本和提高生产能力。对于不受空间限制的应用,这些设备仍然是可行的解决方案。 然而,在许多以提高密度为主要设计标准的电子系统中,能够减小元件尺寸是一个重要的优势。在这方面,制造商在包装技术方面取得了一些进展。与标准引线框架结构相比,无铅框架设计可以提高体积效率。通过减少提供外部连接所需的机械结构的尺寸,这些设备可以利用额外的可用空间来增加电容器元件的尺寸,从而增加电容值和/或电压。 在新一代封装技术中,Vishay的专利多阵列封装(MAP)结构通过在封装末端使用金属化层来提供外部连接,从而进一步提高了体积效率。该结构通过完全消除内部阳极连接,使电容元件在现有体积范围内的尺寸大化。为了进一步说明体积效率的提高,电容元件的体积增加了60(百分比)以上。这一增加可用于优化设备以增加电容和/或电压,降低DCL,并提高可靠性。 VishayMAP结构的另一个好处是减少了ESL。MAP结构可以通过消除环封装的机械引线框架来显着地减小现有电流环的大小。通过小化电流环,ESL可以显著减少。与标准引线框架结构相比,ESL的减少可高达30(百分比)。ESL的减少对应于自谐振频率的增加,这可以扩大电容的工作频率范围。


