电容分类及钽电容详解

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钽电容介绍

钽电容介绍

一、钽电容介绍钽电容是由稀有金属钽加工而成,先把钽磨成微细粉,再与其它的介质一起经烧结而成。

目前的工艺有干粉成型法和湿粉成型法两种。

钽电容由于金属钽的固有本性,具有稳定好、不随环境的变化而改变、能做到容值很大等特点,在某些方面具有陶瓷电容不可比较的一些特性,因此在很多无法使用陶瓷电容的电路上钽电容被广泛采用。

目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:AVX、KEMET、VISHAY、NEC,其中AVX和VISHAY的产量最大,而且质量最好。

二、钽电容技术规格和选型(以VISHAY和AVX为例说明)(一)VISHAY1、型号表示方法293D 107 X9 010 D 2 W①②③④⑤⑥⑦①表示系列,VISHAY有293D和593D两个系列,293D表示普通钽电容,593D表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1欧,一般在100毫欧到 500毫欧之间。

②表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF③表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)④表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V⑤表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P五种尺寸⑥表示电容的焊点材料,一般是镍银,和钯银⑦表示包装方式,有两种包装方式,7寸盘和13寸盘2、外形尺寸字母代码尺寸代码具体尺寸mm长度L 宽度W 厚度HA 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.2B 3528 3.5±0.2 2.8±0.2 1.9±0.2C 6032 6.0±0.3 3.2±0.3 2.5±0.3D 7343 7.3±0.3 4.3±0.3 2.8±0.3E 7343H 7.3±0.3 4.3±0.3 4.0±0.3P(不常用) 2012 2.0±0.008 1.25±0.2 1.2±0.1 3、容量与电压和尺寸的范围关系表293D普通系列电压UF容值 4V 6.3V 10V 16V 20V 25V 35V 50V常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊0.1 A A0.15 A B A0.22 A B A0.33 A B A0.47 A B A B/C A0.68 A A B A C B1.0 P A/P A B A B A C B1.5 A A A A B A C B C2.2 A A/P A/B B A B A C B D C/D3.3 A A/P A/P A/B B A C B C B D C4.7 A A/B A/B B A B/C A C B D C D6.8 A A/B B A B/C A C B C B D C D/E10 A/B B/C A B/C A C A/B C B D C D E15 B/P A B/C A C A/B C B D B/C D C D/E22 B/C A C A/B C A/B D B/C D C D D/E33 C A/B C A/B D B/C D B/C D C D/E E47 C A/B D B/C D B/C D C D/E E68 D B/C D B/C D B/C D C D/E100 D B/C D/E B/C C/D D/E E150 D B/C E C/D D/E D/E220 E C/D D/E D/E330 D/E D/E E470 D/E E680 E593D低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)电压UF容值 4V 6.3V 10V 16V 20V 25V 35V 50V常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊100 B/C D B/C C/D D/E E150 D B/C E C/D D/E D/E220 C/D D/E D/E330 D C/D E470 D/E E4、包装尺寸 A B C D E数量(只) 2000 2000 500 500 400(一)AVX1、型号表示方法TAJ C 100 K 010 R①②③④⑤⑥①表示系列,AVX有TAJ和TPS两个系列,TAJ表示普通钽电容,TPS表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1欧,一般在100毫欧到500毫欧之间,特殊的可以低到40毫欧。

电解电容和钽电容

电解电容和钽电容

电解电容和钽电容引言:电容器是一种储存电荷的被动元件,被广泛应用于电子电路中。

电解电容和钽电容是两种常见的电容器,它们具有不同的特点和应用领域。

本文将对电解电容和钽电容进行介绍和比较,以帮助读者更好地了解它们的特性和用途。

一、电解电容1. 原理和结构电解电容是一种以电解液为介质的电容器。

它由两个电极和一个电解质组成,其中一个电极是正极(阳极),另一个电极是负极(阴极)。

电解质通常是液体或胶体,可以导电。

当电解电容器加上电压时,正极吸收电子,负极释放电子,形成电解过程,从而储存电荷。

2. 特点和应用电解电容具有容量大、电压稳定、价格低廉等特点。

它广泛应用于电源滤波、耦合和维持时间等方面。

由于电解电容的电解质通常是液体或胶体,所以在使用过程中需要注意温度和环境湿度的影响。

3. 优缺点电解电容的优点是容量大、价格低廉,但也存在一些缺点。

首先,电解液中的化学物质可能会导致电容器的寿命较短。

其次,电解液的挥发性可能会导致电容器的容量变化。

此外,在高频电路中,电解电容的频率响应较差。

二、钽电容1. 原理和结构钽电容是一种以金属钽为电极材料的电容器。

它的结构类似于电解电容,也包括正极(钽薄膜)、负极(电解液)和电解质。

钽电容的电解质通常是固体,可以提供较高的电容值。

2. 特点和应用钽电容具有体积小、容量大、频率响应好等特点。

它广泛应用于高性能电子产品中,如手机、平板电脑、摄像机等。

由于钽电容的电解质是固体,因此相比电解电容,它具有更好的稳定性和可靠性。

3. 优缺点钽电容的优点是体积小、容量大、频率响应好,但也存在一些缺点。

首先,钽电容的价格相对较高。

其次,由于钽材料的特殊性质,钽电容在制造和处理过程中需要注意防止热量和电流过高,以免引起钽燃烧或电容器损坏。

三、电解电容和钽电容的比较1. 容量:电解电容的容量通常比钽电容大。

钽电容的容量一般在微法到毫法之间,而电解电容的容量可以达到几百毫法甚至更大。

2. 电压稳定性:钽电容的电压稳定性较好,能够在较宽的温度范围内工作。

电解电容钽电容

电解电容钽电容

电解电容钽电容电解电容钽电容是一种常见的电容器,它具有较高的电容值和较低的ESR值,因此在电子电路中得到广泛应用。

本文将介绍电解电容钽电容的工作原理、特点以及在电子设备中的应用。

一、工作原理电解电容钽电容是利用氧化物形成的氧化膜作为电介质的电容器。

它的结构由金属钽箔和电解液组成,其中电解液起到电解的作用,形成氧化膜。

当外加电压施加在电容器的两极上时,氧化膜上的电荷会在两极之间堆积,形成电场。

电场的强度与外加电压成正比,而电容值则与氧化膜的面积和电解液的浓度有关。

因此,电解电容钽电容可以通过调节电解液的浓度和氧化膜的面积来改变电容值。

二、特点1. 高电容值:电解电容钽电容的电容值可以达到很大,一般在几十微法到几毫法之间。

这使得它在需要存储大量电荷的电路中得到广泛应用。

2. 低ESR值:ESR(Equivalent Series Resistance)是电容器内部电阻的一种表示。

电解电容钽电容的ESR值较低,这意味着它可以提供更好的电流响应能力和更低的能量损耗。

3. 高工作温度:电解电容钽电容可以在较高的温度下正常工作,一般可达到100℃以上。

这使得它在高温环境下的电子设备中得到广泛应用。

4. 长寿命:电解电容钽电容具有较长的寿命,一般可达数千小时以上。

这使得它在需要长时间稳定性能的电路中得到广泛应用。

三、应用电解电容钽电容在电子设备中有多种应用,以下列举几个常见的应用场景:1. 电源滤波电容:在电源电路中,电解电容钽电容常用于平滑电源中的纹波电压,减小电源的纹波幅度,保证电源的稳定性能。

2. 耦合电容:在放大电路中,电解电容钽电容可用作耦合电容,将信号传输到后级电路中,实现信号放大。

3. 绕组绝缘:电解电容钽电容具有良好的绝缘性能,在电子设备的绕组中常用作绝缘电容,保证电路的安全性能。

4. 定时电容:在时钟电路和定时电路中,电解电容钽电容可以用作定时电容,控制电路的时间参数,实现精确的定时功能。

电解电容钽电容是一种具有高电容值、低ESR值、高工作温度和长寿命的电容器。

106a 106c钽电容

106a 106c钽电容

106a 106c钽电容摘要:一、钽电容的概述二、钽电容的分类三、钽电容的特点四、钽电容的应用领域五、钽电容的发展前景正文:一、钽电容的概述钽电容,又称为钽电解电容,是一种以钽为阳极材料的电解电容器。

钽电容具有体积小、容量大、性能稳定等优点,广泛应用于各类电子设备中。

二、钽电容的分类钽电容根据其工作电解质的不同,可分为以下两类:1.钽氧化物电容:以钽为阳极,氧化钽为阴极的电解电容器。

具有工作电压高、容量大、稳定性好等特点。

2.钽铌氧化物电容:以钽为阳极,铌氧化物为阴极的电解电容器。

具有更高的工作电压和更大的容量,适用于高电压、大电流应用场合。

三、钽电容的特点钽电容具有以下特点:1.容量大:钽电容具有较大的电容量,可以满足各类电子设备的需求。

2.工作电压范围宽:钽电容的工作电压范围较宽,可适应不同电压环境下的使用。

3.稳定性好:钽电容具有较好的温度稳定性和长时间稳定性,可在各种环境条件下保持稳定的性能。

4.体积小:钽电容具有较小的体积,有利于实现电子设备的小型化和轻量化。

5.抗干扰能力强:钽电容具有较强的抗干扰能力,可降低电子设备受到电磁干扰的影响。

四、钽电容的应用领域钽电容广泛应用于以下领域:1.通信设备:钽电容在通信设备中用于滤波、信号处理等功能,以保证通信信号的稳定性和可靠性。

2.计算机及周边设备:钽电容在计算机及周边设备中用于电源滤波、信号传输等功能,以提高计算机性能和稳定性。

3.消费类电子产品:钽电容在各类消费类电子产品中用于滤波、信号处理等功能,以提高产品性能和用户体验。

4.工业控制设备:钽电容在工业控制设备中用于信号处理、电源滤波等功能,以保证设备的稳定性和可靠性。

五、钽电容的发展前景随着科技的进步和电子设备的发展,对钽电容的需求越来越大。

未来钽电容的发展前景可观,主要表现在以下几个方面:1.技术进步:随着科研技术的不断发展,钽电容的性能将进一步提高,满足更多领域的应用需求。

2.新型材料研究:随着新型材料的研究,钽电容的材料将得到优化,提高其性能和使用寿命。

电解电容钽电容

电解电容钽电容

电解电容钽电容
电解电容和钽电容是电子元件中常见的两种电容器。

它们都是利用电
解质的电化学反应来存储电荷,但是它们的结构和性能有所不同。

电解电容是一种极性电容器,它的电解质是液态或半固态的。

电解电
容的正极是由金属箔或薄膜制成的,负极是电解质。

当电解电容器接
通电源时,电解质中的离子会在电场作用下向正极移动,形成电荷层。

这个电荷层的大小取决于电解质的浓度和电压。

电解电容器具有高电
容量、低ESR(等效串联电阻)和低漏电流等优点,因此被广泛应用
于电源滤波、信号耦合和直流电路等领域。

钽电容是一种非极性电容器,它的电解质是固态的。

钽电容的正极是
由钽金属制成的,负极是电解质。

钽电容器的电容量比电解电容器小,但是它具有更高的工作电压和更低的ESR。

钽电容器还具有良好的高
频响应和温度稳定性,因此被广泛应用于高频电路和数字电路等领域。

在实际应用中,电解电容和钽电容都有一些需要注意的问题。

首先,
它们都有极性,如果接反极性会导致电容器损坏。

其次,电解电容器
的电解质会随着时间的推移而老化,导致电容量下降和ESR增加。


电容器也会受到电解质的老化和电压过高的影响,导致电容器短路或
爆炸。

总之,电解电容和钽电容都是电子元件中常见的电容器。

它们的结构
和性能有所不同,应根据具体的应用场景选择合适的电容器。

在使用
过程中,需要注意电容器的极性和老化问题,以确保电路的正常运行。

钽电容 category voltage 意思

钽电容 category voltage 意思

一、概述钽电容是一种广泛应用于电子设备中的重要元件,其在电子产品中起到承载电压、储存电荷和滤波等关键作用。

在不同的应用场景下,钽电容的电压级别会有所不同,因此有关钽电容的分类和电压级别成为了工程师和科研人员关注的焦点。

本文将深入探讨钽电容的分类和电压级别,旨在帮助读者更加全面地了解钽电容的相关知识。

二、钽电容的分类钽电容根据其结构和材料特性可以分为固体钽电容和液态钽电容两大类。

1. 固体钽电容固体钽电容是将钽粉末经过成型、烧结和电镀等工艺制成,具有体积小、容量大、工作稳定等特点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。

固体钽电容按照不同的电极结构又可以分为金属阳极钽电容和导电高聚物阳极钽电容两种。

金属阳极钽电容具有电容量大、漏电流小等特点,适用于高频、大电流等工作环境;导电高聚物阳极钽电容则具有体积小、温度漂移小等特点,适用于空间受限或工作环境苛刻的场景。

2. 液态钽电容液态钽电容是采用固态电解质的电容器,其主要特点是具有高电容量和低ESR值,能够在高频率下工作。

而且液态钽电容具有极低的漏电流且容量稳定性好,适用于高频、大电流等要求严格的场景。

三、钽电容的电压级别钽电容的电压级别是指其能够承受的最大工作电压,通常以电容器标称电压的倍数来表示。

一般来说,钽电容的电压级别包括以下几种:1. 低压钽电容(LV)低压钽电容的额定电压一般在25V以下,适用于电子产品中对电压要求较低的场景,如无线终端、平板电脑、数码相机等。

2. 中压钽电容(MV)中压钽电容的额定电压一般在25V-50V范围内,适用于对电压要求适中的场景,如笔记本电脑、电视机等。

3. 高压钽电容(HV)高压钽电容的额定电压一般在50V以上,适用于对电压要求较高的场景,如电源供应模块、车载电子产品等。

四、结论钽电容作为电子产品中不可或缺的元件,其分类和电压级别对于产品的性能和稳定性具有重要意义。

通过了解钽电容的分类和电压级别,可以更好地选择适合不同场景需求的钽电容元件,从而提高产品的性能和可靠性。

钽电容正极

钽电容正极

钽电容正极钽电容正极一、什么是钽电容钽电容是一种电子元器件,属于电容器的一种。

它的特点是体积小、容量大、频率响应好、稳定性高、寿命长等。

由于这些优点,它被广泛应用于各种电子设备中,如手机、平板电脑、笔记本电脑等。

二、钽电容的结构钽电容由两个金属极板和一个绝缘材料组成。

其中一个金属极板为正极,另一个金属极板为负极。

绝缘材料将两个金属极板隔开,形成了一个空气介质。

当外加直流或交流信号时,正负极板之间就会产生静电场,使得正负极板之间存储了一定的能量。

三、钽电容的分类1. 固体钽电容:固体钽电容是最常见的一种类型。

它采用了固态绝缘材料作为介质,并使用了铌或铬等材料作为导体。

2. 液态钽电容:液态钽电容采用了液态介质,并使用了银或铜等材料作为导体。

这种电容器的优点是容量大,但是由于介质易挥发,所以寿命相对较短。

3. 有机钽电容:有机钽电容采用了有机介质,并使用了银或铜等材料作为导体。

这种电容器的优点是体积小,但是容量相对较小。

四、钽电容正极1. 钽电容正极的材料:钽电容正极通常采用了氧化铝作为绝缘材料,并使用了纯钽或锆钛等材料作为导体。

这些材料具有良好的耐腐蚀性和稳定性,能够保证钽电容的长期稳定性。

2. 钽电容正极的制造过程:制造钽电容正极需要经过多道工序,包括原材料选择、粉末冶金、成型、烧结、氧化等步骤。

其中最关键的步骤是氧化过程,它能够使得绝缘层形成一层致密的氧化层,从而提高钽电容的稳定性和寿命。

3. 钽电容正极与负极之间的连接方式:钽电容正极通常需要与负极相连,以形成电容器。

连接方式有两种:一种是焊接,即通过焊接的方式将正极与负极相连;另一种是压接,即通过压接的方式将正极与负极相连。

在实际应用中,压接的方式更为常见,因为它能够避免焊接过程中产生的热应力和氧化问题。

五、钽电容正极的应用1. 钽电容正极广泛应用于各种电子设备中,如手机、平板电脑、笔记本电脑等。

2. 钽电容正极也被应用于航空航天领域、医疗设备等高端领域。

固态电容和钽电容

固态电容和钽电容

固态电容和钽电容固态电容和钽电容是电子领域中常用的两种电容器。

它们在电子电路中起着储能、滤波、耦合、分时、稳压等重要作用。

本文将对这两种电容器进行介绍和比较。

一、固态电容固态电容,也称为电容器二极管,是一种具有电容效应的半导体器件。

它的电容特性是利用PN结的电容效应实现的。

固态电容器由两个不同导电性的材料通过PN结连接而成,其中P区和N区分别是正、负极板。

与传统的电容器相比,固态电容器具有以下特点:1. 体积小:固态电容器采用微型封装,体积小巧,适合于集成电路中的应用。

2. 无极性:固态电容器在使用过程中无需关注正负极性,使用方便。

3. 高频特性好:固态电容器的频率响应范围广,适用于高频信号处理。

4. 耐温性强:固态电容器具有较好的耐温性能,在高温环境下可稳定工作。

5. 寿命长:固态电容器无液体电解质,寿命较长,可靠性高。

固态电容器广泛应用于手机、电脑、电视等便携式电子产品中,用于稳压、滤波等电路。

二、钽电容钽电容是一种以钽金属作为电极材料的电容器。

它的电容特性是利用钽金属氧化膜的电容效应实现的。

钽电容器由钽金属电极、氧化膜层和电解质组成,其中氧化膜层是电介质。

与固态电容器相比,钽电容器具有以下特点:1. 电容密度高:钽电容器具有较高的电容密度,可以实现在小尺寸下储存大量电荷。

2. 低ESR:钽电容器的等效串联电阻(ESR)较低,适用于需要低阻抗的电路。

3. 电压稳定性好:钽电容器具有较好的电压稳定性,能够在稳定的电压下工作。

4. 工作温度范围广:钽电容器可在较宽的温度范围内正常工作。

5. 成本较高:由于钽金属的成本较高,钽电容器的价格相对较高。

钽电容器广泛应用于通信设备、工业控制、航空航天等领域,用于储能、滤波、稳压等电路。

固态电容和钽电容都是常见的电容器,但在一些特性上有所区别。

1. 成本:固态电容器的成本相对较低,而钽电容器的成本较高。

2. 电容密度:钽电容器具有较高的电容密度,可以在小尺寸下实现较大的电容量。

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电容分类及钽电容详解
消费者可能不会知道,好的显卡采用的电容价格不菲,如钽聚合物电容每颗价格都在1美元左右,一片低端显卡平均要用6到8颗以上,GeForce9600GT、Radeon HD3850搞不好要15颗以上,光这些主电容费用就要100元人民币以上,而现在NVIDIA和ATI的公版上才几颗高分子聚合物电容,普通厂商的很多所谓非公版都用普通铝电解电容替代,一块显卡上所有主电容加起来还不到1元钱。

众所周知现在显卡只剩下价格战,现在一块普通RV630显卡从出厂到最终销售的全部利润可能才50元,而在电容上就花费100元又意味着什么?是让这种显卡价格大涨,或是让制造厂商无利可图而不得已降低元件质量。

让电容分类不再模糊
说到电容,大家估计见过不少,任何电子设备上都有它的身影。

目前家用板卡领域最常用的是铝电容,因为它便宜,容量大,性能也不错。

说到这里,大家可能就有点犯晕了,平时我们谈的板卡上的电容不是直接就说是普通的电解电容和固态电容吗?这里怎么又冒出来个铝电容?
电容分类图
这里就涉及一个如何给电容分类的问题,电容和其他的部件有所不同,因为采用的材质不同名称也比较多,而按照阴极、阳极材料来划分又让它们之间又着一种“交错”的关系,这种相互交错就是人们认识电容的难点。

“直立”的电容几乎全是铝电容
电容的分类看似非常复杂,其实只要把握住其中的脉络,还是很简单的。

比如我们在显卡、主板上看到的那种“直直挺立”的电容几乎都是铝电容,而平时俗称的固态电容和电解电容都属于铝电容。

固态电容则是按照阴极材料来称呼的,有机半导体和高分子聚合物两种(按阳极材料来划分的话,还是属于铝电容)。

又比如,从阳极来看,我们可以称某一类电容为钽电容,当然,我们也可以把阳极和阴极组合在一起称呼,将钽电容再细分为钽二氧化锰电容、钽聚合物电容等。

钽电容:高性能的代名词
简单了解了电容的分类后,我们就请出今天的主角——钽电容。

钽是一种略带蓝色的金属,英文名叫Tantalum,具有2900℃以上的熔点(仅次于钨和铼)和6.5的莫氏硬度(钻石是10)以及令人难以置信的耐酸碱性(王水对它都没化学作用,而黄金碰到王水都会溶化),以上特性给钽带来了难以加工的坏名声,不过它极高的介电常数(27,是铝的4倍以上)和烧结后的海绵状态以及超稳定状态却让电子元件生产厂商忍受千难万苦也要把它应用在电容上。

最终,钽被制造成了电容装备到军用电子设备中。

美国的军事工业异常发达,是世界最大的军火出口商,只要你有兴趣打开那些军用电子设备,就可以看到上面布满了大大小小黄色的钽电容(有趣的是美国的钽电容外壳都用黄色,而日本
等则喜欢用黑色,钽电容外壳的颜色和性能无关)。

世界上钽金属的产量一半被用在钽电容的生产上,美国的国防部后勤署则是钽金属最大的拥有者,曾一度买断了世界上三分之一的钽粉,而KEMET这个世界上最大的钽电容制造者则是钽电容的发明者之一,它于上世纪50年代研制出了这种电容,初始动机是开发一种可靠、体积小、容量大的产品来替代战斗机火控雷达内不可靠的铝电容。

高端的铝、钽电容是被国外的少数几个品牌所占有。

高端显卡上采用了不少钽电容(正方形的小颗粒)
在90年代随着铝聚合物电容的发明和广泛应用,在一些低端应用场合已有取代钽电容的趋势,但在军用等高端场合钽电容仍然是绝对的王者。

美国干脆停止了铝电容的生产,其两大公司KEMET和AVX全力生产钽电容。

钽电容:价格昂贵选择少
现在很多显卡厂商在这个同质化的年代都不会在乎采用的是什么电容,只图便宜,与其用那么好的电容还不如换个漂亮的散热器吸引眼球呢。

另外如果显卡全部用钽电容的话还会面临一个巨大的难题那就是备货。

铝电容(包括铝聚合物电容)和钽电容生产厂商遍布世界各地,但能生产钽聚合物电容的全世界不多于10家,且价格昂贵,由于产量小、价格昂贵,所以生产厂商都是在下单后生产,交货期长达数月。

而一般显卡芯片的寿命周期也只有数月,换句话说有的电容可能没安装到显卡上,显卡就淘汰了。

可为什么现在还有极少部分显卡上全是钽聚合物电容呢?那是因为钽聚合物电容的特性太诱人了。

与铝聚合物电容相比钽聚合物电容具备以下几个突出的特性:
1.漏电流少:同样阴极是聚合物(PEDTPPY等)钽聚合物电容的漏电流只有铝聚合物电容的几分之一,以著名的SANYO(三洋)的SVP产品为例,其4V33μF 的4SVP33M漏电流(LC)为66μA,而同规格钽聚合物电容一般仅为12μA左右,这代表显卡如果用钽聚合物电容滤波会更干净,以及漏电流导致的脉冲变小。

2.损耗角小:还是拿4SVP33M为例,其损耗角是0.15,而同规格钽聚合物电容的DF(损耗角)则为0.08。

0.15与0.08间差了0.10、0.12两个数量级,
损耗角小表示电容发热会小很多,有利于提高电容寿命和增加显卡稳定性。

3.失效率低:失效率就是每工作一定时间电容可能会失效一次,注意是失效一次,而不是从此出故障了需要修理才能继续工作或直接坏掉。

钽聚合物电容由于都是树脂封装,外加多层银和石墨阴极镀层和钽导线所以电容失效率远小于容易进入湿气和被腐蚀的铝聚合物电容,在美军的一次试验中,AVX和KEMET的钽聚合物电容在模拟运行了100万小时中才出现一次失效,也就是说你想碰到一次钽聚合物电容失效要等110多年,所以美国在的关键性电子设备都采用它是有道理的。

如果把钽聚合物电容用在显卡上,从成本上说,虽然前期投入昂贵,但是由于优秀的性能可以降低显卡的返修率,当销量增大时返修率每降低一个百分点,就可以让整体成本下降不少,用好电容还是可以接受的。

三大巨头的钽聚合物电容性能介绍
再谈谈钽聚合物电容的供应商吧。

现在主要有三家:KEMET、AVX和SANYO,这三家厂商都是行业内巨头,技术领先。

先说KEMET吧,它最近才把德国的钽电容巨头爱普克斯买下来,可以说在欧美它几乎通吃了所有钽电容的份额。

再加上人家是钽电容的发明者,产品种类特别齐全,指标非常高,最高档产品的最低ESR(等效串联电阻)能低到4毫欧姆,这是单颗电解电容公认的极限,所以KEMET 的报价是相当的高,2.5V330μF(ESR9毫欧姆)的产品报价超过1美元不少。

SANYO的POSCAP系列钽聚合物电容也有优势,因为NVIDIA最高端的显卡也有用到少量的POSCAP(如GeForce9800系列中混合使用了钽和铝聚合物电容)所以SANYO在国内是有备货的,只等一个多月就能交货。

其次SANYO的价格比KEMET 还是要低不少,同规格的每颗电容是要低于1美元的。

虽然其ESR和其他指标要高于KEMET的产品,但是用在显卡上也是够了。

还有个是AVX,它的实力也很强,比如在的钽二氧化锰电容市场中几乎占据了半壁江山,它的多重阳极钽二氧化锰电容ESR值之低几乎可以媲美钽聚合物电容,达到和三洋铝聚合物电容SVP的水准。

不过AVX在钽聚合物电容却不太强,产品只有一个TCJ系列,性能更是一般,最低的ESR都超过40毫欧姆,最大耐受链波电流值只有1A左右。

而它的同胞KEMET,最低ESR只有4毫欧姆,最大耐受链波电流值高达7A,可谓相距甚远,这样用在显卡上的钽聚合物电容指标比铝聚合物电容还低,发烧友会买账么?
KEMET的钽聚合物电容
由于NVIDIA和AMD新一代显卡的功耗都比较大,因此PCI-E接口的供电不足,要外接电源供电。

而电源的供电都是12V,所以需要在卡上设置多个大容量高压电容供外接电源滤波和储能。

如GeForce9600GT、Radeon HD38XX以上的
显卡都需要16V(在电容里没有12V这个标准,再说钽聚合物电容一般要降压使用所以只能使用16V这个耐压值)大容量、低ESR的钽聚合物电容。

SANYO的POSCAP钽聚合物电容中的高压系列产品TQJ最高容量只有68μF,而KEMET钽聚合物电容中则有150μF16V的T520系列。

从设计角度来说,NVIDIA的GeForce 9600GT显卡总计需要近千μF的16V电容,如果用三洋TQJ系列需要15~20颗,这还只是外接电源部分所需要的数量,整个显卡将有多贵大家可以想象。

而如果电容用T520则只需要几颗即可。

从某种意义上来说,在高端显卡上,如果采用钽聚合物电容,KEMET的产品是不错的选择,但缺点就是价格过于昂贵。

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