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产品名称: 江门贴片电容-保沃电子元件-大贴片电容
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更新日期: 2021年05月18日,有效期:360天
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传统钽电容和新型钽电容的区别

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。

钽电容的性能和使用时的注意事项

钽电容器具有体积小、容量大的优点。在电力滤波器、交流旁路和其他应用领域几乎没有竞争对手。在应用中,应注意其性能特点。正确使用有助于充分发挥其功能,如考虑产品的工作环境和加热温度,采取降额等措施。使用不当会影响产品的使用寿命。另外,片式钽电容器的标记端为正极,另一端为负极。引线钽长腿的钽电容器不能倒换,反向连接后不能工作。由于钽电容器有爆炸危险,使用时应特别注意。 钽电容器具有体积小、容量大的优点。在电力滤波器、交流旁路和其他应用领域几乎没有竞争对手。钽电解电容器具有储电、充放电性能。它主要用于滤波、储能转换、标记旁路、耦合解耦、时间常数元件等。在应用中,应注意其性能特点。正确使用有助于充分发挥其功能,如考虑产品的工作环境和加热温度,采取降额等措施。使用不当会影响产品的使用寿命。另外,片式钽电容器的标记端为正极,另一端为负极。引线钽长腿的钽电容器不能倒换,反向连接后不能工作。 由于钽电容器有爆炸危险,使用时应特别注意。具体来说,钽电容器是具有极性的电解电容器,“+”号端为正极,使用时极性不能颠倒。反极性会增加漏电或引起短路,甚至引起烟雾爆炸!。不能应用的电路有:高阻抗保压电路;耦合电路;时间常数电路;受泄漏电流影响的电路;串联以提高耐压的电路。 不要超过额定电压,否则会造成短路。限制快速充电或放电。建议在充放电回路中增加限流电阻,使冲击电流小于20A,在设计中应预留电容器的电容、耐压、阻抗等,使其更安全可靠。 确保使用的温度范围在电容器的工作温度范围内。电源电流不超过允许的纹波电流。当纹波电流超过允许的纹波电流时,电容器内热增加,使用寿命缩短。建议施加在电容器上的电压应为额定电压的90(百分比)。额定电压大于10V时,取额定电压的80(百分比);直流电压加交流电压时,峰值电压不应超过额定电压;总直流电压加上负峰值交流电压时,不允许有负压。

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