







电解电容寿命与热点温度热点温度是影响电容器工作寿命的主要因素。电容器内部温升与能量损失呈线性关系。电容器充放电时,电流流过电阻会造成能量损失,电压的变化也会在通过介质时造成能量损失。此外,漏电流引起的能量损失会导致电容器内部温度升高。使电容器具有令人满意的ESR值的主要措施之一是用一根或多根金属电极引线连接外电极和芯包,从而降低芯包与引脚之间的阻抗。利用激光焊接技术,可以在芯包上增加更多的电极引线,使电容达到较低的ESR值。 9热点温度是影响电容器工作寿命的主要因素。以下因素决定了外部温度(TA)、总热阻(RTH)和交流电流引起的能量损失(Ploss)。电容器内部温升与能量损失呈线性关系。电容器充放电时,电流流过电阻会造成能量损失,电压的变化也会在通过介质时造成能量损失。此外,漏电流引起的能量损失会导致电容器内部温度升高。 在非固体电解液的电容中,电介质是阳极铝箔的氧化层。电解液作为阴极铝箔和阳极铝箔氧化层之间的电接触。吸收电解液的纸介质层成为阴极铝箔和阳极铝箔之间的隔离层,铝箔通过电极引线件连接到电容器的端子上。·通过降低ESR值,可以降低由纹波电流引起的内部温升。这可以通过使用多电极引线和激光焊接电极来实现。电容器的温升由ESR值和纹波电流决定。使电容器具有令人满意的ESR值的主要措施之一是用一根或多根金属电极引线连接外电极和芯包,从而降低芯包与引脚之间的阻抗。芯包上电极引线越多,电容的ESR值越低。利用激光焊接技术,可以在芯包上增加更多的电极引线,使电容达到较低的ESR值。这也意味着电容器可以承受更高的纹波电流和更低的内部温升,也就是说,更长的工作寿命。否则会增加电路的电容值,导致电路短路。

体积更小-结合使用高CV钽粉和高效包装,这些设备为空间受限的应用提供了高容量的紧凑尺寸。低ESR钽电容器,降低ESR一直是钽电容器设计的重要研究方向之一。钽粉的选择和阴极材料的涂覆工艺对电渣重熔有重要影响。这些合金具有热膨胀系数低、成本低、易于制造等优点。通过对铜引线框架材料加工工艺的改进,使其可用于钽电容器的设计。\对于紧凑型钽电容器而言,钽粉的演变和包装的改进是提高钽电容器设计容积效率的两个主要因素。 体积更小-结合使用高CV钽粉和高效包装,这些设备为空间受限的应用(如智能手机、平板电脑和其他手持消费电子设备)提供了高容量的紧凑尺寸。 低ESR钽电容器,降低ESR一直是钽电容器设计的重要研究方向之一。钽粉的选择和阴极材料的涂覆工艺对电渣重熔有重要影响。然而,对于给定的额定值(容量、电压、尺寸),这些因素主要是设计约束,基本上是在当前先进的设备上解决的。降低ESR的两个主要因素是:阴极材料被导电聚合物取代,引线框架材料由Fe-Ni合金改为Cu(Cu)。 传统钽电容器的ESR主要来源于MnO2阴极材料。如图1所示,二氧化锰的导电率约为0.1s/cm。相比之下,导电聚合物(如聚(3,4-亚乙基二氧噻吩)的电导率在100s/cm范围内。电导率的增加直接转化为血沉的显著降低。通过直接比较MnO2和聚合物在6.3v/47μf额定值下的ESR频率曲线,可以看出聚合物设计可以在100khz时将ESR降低一个数量级。 不同的材料导电率,引线框架材料是另一个可以通过使用更高导电率的材料来改善电渣重熔的领域。引线框架提供从内部电容器元件到封装外部的电气连接。 镍铁合金(如42合金)一直是引线框架材料的传统选择。这些合金具有热膨胀系数低、成本低、易于制造等优点。通过对铜引线框架材料加工工艺的改进,使其可用于钽电容器的设计。\对于紧凑型钽电容器而言,钽粉的演变和包装的改进是提高钽电容器设计容积效率(体积密度)的两个主要因素。


