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产品名称: 广东贴片磁珠-0603贴片磁珠-保沃电子
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更新日期: 2021年05月21日,有效期:180天
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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。

电解电容的等效电路及其结构特点

电解电容器是开关电源一次回路和二次回路滤波电路中重要的器件之一。一般来说,电解电容器的等效电路可以看作是具有寄生电感和等效串联电阻的理想电容器系列。用这种方法生产的铝电解电容器,由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸的电容器。为了解决这些问题,有必要研制一种体积小、抗高压、允许流过大量高频脉冲电流的新型电解电容器。此外,这种电解电容器在高温环境下工作,其工作寿命必须相对较长。 电解电容器是开关电源一次回路和二次回路滤波电路中重要的器件之一。一般来说,电解电容器的等效电路可以看作是具有寄生电感和等效串联电阻的理想电容器系列。 众所周知,开关电源是信息家电的主要电源,它对小型便携式电子设备做出了不可磨灭的贡献。随着开关电源的不断小型化、轻量化和高效率,开关电源在电子设备中的应用越来越多,普及率也越来越高,因此对电解电容器的要求是小容量、大容量、抗蠕变电流、高频低阻抗、高温度、高寿命,更适合高密度组装。 由于大多数电解电容器采用绕组结构,体积很容易膨胀,单位体积电容是其他电容器的几倍到几十倍。然而,获得大容量的电容是以体积膨胀为代价的。现代开关电源要求越来越高的效率和更小的体积。因此,有必要寻找新的解决方案来获得大容量和小容量的电容器。 在开关电源的原始侧使用有源滤波电路后,铝电解电容器的使用环境比以往更加恶劣,高频脉冲电流主要是20kHz~100kHz的脉动电流,大大增加;变换器的主开关加热,导致铝电解电容器周围温度升高;变换器大多采用升压电路,因此需要高压铝电解电容器。 用这种方法生产的铝电解电容器,由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸的电容器。因此,电源太大,很难应用于微型电子设备。为了解决这些问题,有必要研制一种体积小、抗高压、允许流过大量高频脉冲电流的新型电解电容器。此外,这种电解电容器在高温环境下工作,其工作寿命必须相对较长。

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