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更新日期: 2021年05月02日,有效期:360天
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贴片钽电容的寿命有多长

任何产品的使用都是有一定使用寿命的,尤其是对于电子产品中的诸多零配件来说,更是有一定的寿命限制。那么对于钽电容的寿命来说,其长短是否一致呢?接下来就来详细介绍一下其寿命的相关知识,让大家找到准确的答案。 不同的生产厂商的贴片钽电容的寿命因该生产厂商的寿命与价值观不同而不同。欧美贴片钽电容生产厂商(如CDE,EPCOS、RIFA等)所生产的贴片钽电容的寿命均很长,而日本的贴片钽电容生厂商则认为电子产品使用寿命或列新时间大约三年(26280h)。如果平均温度在35℃,1000h/85℃的贴片钽电容的寿命就是30000h,可以满足三年的基本要求。 为了使工作在高温环境中的电子设备能可靠地工作,像汽车发动机舱内的电子设备、大功率节能灯那样环境下工作温度非常高的应用中,采用2000h以下的贴片钽电容将极大地制约这些电子产品的实际使用寿命,应该采用高工作温度为125℃、140℃甚至是150/4000h的贴片钽电容。 而欧美贴片钽电容的寿命多在4000h以上,实际上对于汽车电子、大功率节能灯来说,1000h和2000h是远远不够的,因为1000h小时仅仅是41.7天,还不到一个半月,即使是2000h也还不到三个月。 贴片钽电容的寿命没有必要过长,因此日本产的中小型贴片钽电容的寿命多为1000h或2000h,4000h则为长寿命的。因此,经常会看到节能灯特别是大功率节能灯实际的使用寿命很短,大约半年到一年之间,甚至只能过一个夏天,其主要原因之一就是里面的整流滤波电容器选择了1000h的贴片钽电容,即使选用了105℃的贴片钽电容,但是寿命却是1000h的,也将直接地影响到整个节能灯的寿命。 钽电容的寿命是不一致的,决定其寿命的因素不同,寿命的长短也不同。所以想要选择较长寿命的钽电容一定要结合多方面因素来选择。比如品牌,价格或者是其他的一些因素,来有保障钽电容的使用寿命。

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。

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