钽电解电容型号及选用方法

合集下载

钽电容知识总结(结构工艺参数选型)

钽电容知识总结(结构工艺参数选型)

一、钽电容简介和基本结构固体钽电容是将钽粉压制成型,在高温炉中烧结成阳极体,其电介质是将阳极体放入酸中赋能,形成多孔性非晶型Ta2O5介质膜,其工作电解质为硝酸锰溶液经高温分解形成MnO2 ,通过石墨层作为引出连接用。

钽电容性能优越,能够实现较大容量的同时可以使体积相对较小,易于加工成小型和片状元件,适宜目前电子器件装配自动化,小型化发展,得到了广泛的应用,钽电容的主要特点有寿命长,耐高温,准确度高,但耐电压和电流能力相对较弱,一般应用于电路大容量滤波部分。

2.1.基本结构下图为MnO2为负极的钽电容下图为聚合物(Polymer)为负极的钽电容二、生产工艺按照电解液的形态,钽电解电容有液体和固体钽电解电容之分,液体钽电解用量已经很少,本文仅介绍固体钽电解的生产工艺。

固体钽电解电容其介质材料是五氧化二钽;阳极是烧结形成的金属钽块,由,目前最新的是采用聚合物作为负极材料,性钽丝引出,传统的负极是固态MnO2。

能优于MnO2钽电解电容有引线式和贴片两种安装方式,其制造工艺大致相同,现在以片钽生产工艺为例介绍如下。

一、生产工艺流程图成型烧结试容检验组架赋能涂四氟被膜石墨银浆上片点胶固化点焊模压固化切筋喷砂电镀打标志切边漏电预测老化测试检验编带入库二、主要生产工序说明(一)成型工序:该工序目的是将钽粉与钽丝模压在一起并具有一定的形状,在成型过程中要给钽粉中加入一定比例的粘接剂。

1、什么要加粘接剂?为了改善钽粉的流动性和成型性,避免粉重误差太大,另外避免钽粉堵塞模腔。

低比容粉流动性好可适当多加点粘接剂,高比容粉流动性差可适当少加点粘接剂。

2、加了太多或太少有什么影响?如果太多:脱樟时,樟脑大量挥发,易导致钽坯开裂、断裂,瘦小的钽坯易导致弯曲。

如果太少:起不到改善钽粉流动性的作用。

拌好后的钽粉如果使用时间较长,因为樟脑是易挥发物品,可适量再加入一点粘和剂。

樟脑的加入会导致钽粉中杂质含量增加,影响漏电。

每天使用完毕,需将钽粉装入聚四氟乙烯瓶或真空袋内密封保存,以防樟脑挥发、钽粉中混入杂质、钽粉中吸附空气中的气体。

钽电容规格识别

钽电容规格识别

贴片钽电容简述贴片钽电容(以下简称钽电容)作为电解电容器中的一类。

广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装,内部空间体积小产品,如手机、便携式打印机。

钽电容是一种用金属钽(T a)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。

在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质钽电容(Solid Tantalum)和非固体电解质钽电容。

其中,固体钽电解电容器用量最大。

钽电容由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液。

另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。

Taj系列贴片钽电容是AVX公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。

固体钽电容特性优点:体积小由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数 &比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。

使用温度范围宽,耐高温由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

一般钽电解电容器都能在—50C ~100C的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。

寿命长、绝缘电阻高、漏电流小钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能容量误差小等效串联电阻小(ESR),高频性能好缺点:耐电压不够高电流小价格高贴片钽电容封装、尺寸封装尺寸:毫米(英寸)AVX常规系列(TAJ)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)AVX贴片钽电容标识封装尺寸:毫米(英寸)CodeEIA CodeL ± 0.20 (0.008) W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) H+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) W 仕 0.20 (0.008)A+0.30(0.012) -0.20 (0.008) S Min.A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 (0.126) (0.063) (0.063) (0.047) (0.031) (0.071)B 3528-213.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 (0.138)(0.110) (0.075) (0.087) (0.031) (0.055) C6032-28 6.003.20 2.60 2.20 1.30 2.90 (0.236)(0.126)(0.102)(0.087)(0.051)(0.114)年份 Year 年份 代码YearCode 2000 M 2001 N 2002 P 2003 R 2004 S2005 T 2006 U 2007 YTAJ. TFU. TPS. TPM & TCJ - A, B ( C, D, E, S, T,秋 W, Y and X CASE:A 2272 Digit Batch ID Numberhumbw电压代 码Voltage Code 额定电压V(85° C) RatedVoltage F 2.5 G 4 L 6.3 A 10 C 16 D 20 E 25 V 35 T 50Yea; Code T = 2O05T 15PolarityCod* (Anode-t)r — CapaciUnce V 刃屮? in pFK7 - SEOpFRated Voitaqe Code A-10V。

钽电容选型和外形介绍

钽电容选型和外形介绍

钽电容选型介绍及外形尺寸| | 2010年08月23日 | [字体:小大] | 点击推荐给好友关键词:钽电容一、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 W① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦① 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3、容量与电压和尺寸的范围关系表293D普通系列593D低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)4、包装(一)AVX1、型号表示方法TAJ C 100 K 010 R① ② ③ ④ ⑤ ⑥① 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。

钽电容知识总结

钽电容知识总结

钽电容知识总结(结构、工艺、参数、选型)(总22页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、钽电容简介和基本结构固体钽电容是将钽粉压制成型,在高温炉中烧结成阳极体,其电介质是将阳极体放入酸中赋能,形成多孔性非晶型Ta2O5介质膜,其工作电解质为硝酸锰溶液经高温分解形成MnO2 ,通过石墨层作为引出连接用。

钽电容性能优越,能够实现较大容量的同时可以使体积相对较小,易于加工成小型和片状元件,适宜目前电子器件装配自动化,小型化发展,得到了广泛的应用,钽电容的主要特点有寿命长,耐高温,准确度高,但耐电压和电流能力相对较弱,一般应用于电路大容量滤波部分。

.基本结构下图为MnO2为负极的钽电容下图为聚合物(Polymer)为负极的钽电容二、生产工艺按照电解液的形态,钽电解电容有液体和固体钽电解电容之分,液体钽电解用量已经很少,本文仅介绍固体钽电解的生产工艺。

固体钽电解电容其介质材料是五氧化二钽;阳极是烧结形成的金属钽块,由钽丝引出,传统的负极是固态MnO2,目前最新的是采用聚合物作为负极材料,性能优于MnO2。

钽电解电容有引线式和贴片两种安装方式,其制造工艺大致相同,现在以片钽生产工艺为例介绍如下。

一、生产工艺流程图成型烧结试容检验组架赋能涂四氟被膜石墨银浆上片点胶固化点焊模压固化切筋喷砂打标志切边漏电预测老化测试检验编带入库二、主要生产工序说明(一)成型工序:该工序目的是将钽粉与钽丝模压在一起并具有一定的形状,在成型过程中要给钽粉中加入一定比例的粘接剂。

1、什么要加粘接剂为了改善钽粉的流动性和成型性,避免粉重误差太大,另外避免钽粉堵塞模腔。

低比容粉流动性好可适当多加点粘接剂,高比容粉流动性差可适当少加点粘接剂。

2、加了太多或太少有什么影响如果太多:脱樟时,樟脑大量挥发,易导致钽坯开裂、断裂,瘦小的钽坯易导致弯曲。

如果太少:起不到改善钽粉流动性的作用。

拌好后的钽粉如果使用时间较长,因为樟脑是易挥发物品,可适量再加入一点粘和剂。

钽电容的选用和使用标准

钽电容的选用和使用标准

钽电容器设计指南发布前言本指南规定了电源类产品在设计生产中选择及使用钽电解电容时的基本原则、技术要求及注意事项。

本指南起草单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX本指南主要起草人:本指南主要审查人:本指南批准人:目录1范围 ................................................................................................ 错误!未定义书签。

2规范性引用文件 ............................................................................ 错误!未定义书签。

3概述 . (4)3.1.钽电容器的简要说明 (4)3.2.符号说明 (4)4术语定义 (5)4.1.容量 (5)4.2.电压 (5)4.3.损耗因子和损耗角正切(tgδ) (6)4.4.阻抗(Z)和等效串联电阻(ESR) (6)4.5. D.C.漏电流 (7)5选择时应注意的基本要求 (7)5.1.固体电解质钽电容应考虑的主要因素 (7)5.2.非固体电解质钽电容器应考虑的主要因素 (8)5.3.不同电路类型对钽电容器类型的选择使用要求 (9)5.4.对使用容量的选择要求 (10)6使用时应注意的基本要求 (10)6.1.固体电解质钽电容(主要以片式钽电容为例) (10)6.2.非固体电解质钽电容器 (17)7钽电容器使用方式不同时电容器参数变化规律说明 (20)8钽电容器的故障率计算 (21)9保护电路与可靠性设计 (21)10关于钽电容器的一些问题及解决方案 (22)10.1.液体钽电容器的漏液问题 (22)10.2.液体钽电容器的耐反向电压问题 (22)10.3.固钽“不断击穿”又“不断自愈”的问题 (22)10.4.固钽有“热致失效”问题 (23)10.5.固钽有“场致失效”问题 (23)10.6.解决方案 (23)10.7.ESR和波纹电流之间的关系以及波纹电流对电路设计者的重要性 (23)10.8.钽电容器的保存限期 (24)11钽电容选用及使用总结 (24)11.1.电压及纹波特性 (24)11.2.使用环境温度 (24)11.3.频率特性 (25)11.4.可靠性 (25)12供应商 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

钽电容规格识别

钽电容规格识别

贴片钽电容简述贴片钽电容(以下简称钽电容)作为电解电容器中的一类。

广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装,内部空间体积小产品,如手机、便携式打印机 。

钽电容是一种用金属钽(Ta )作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。

在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质钽电容(Solid Tantalum)和非固体电解质钽电容。

其中,固体钽电解电容器用量最大。

钽电容由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液。

另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。

Taj 系列贴片钽电容是AVX 公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。

固体钽电容特性 优点:体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。

使用温度范围宽,耐高温 由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。

寿命长、绝缘电阻高、漏电流小 钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能 容量误差小等效串联电阻小(ESR),高频性能好 缺点:耐电压不够高 电流小 价格高贴片钽电容封装、尺寸 封装尺寸:毫米(英寸)AVX 常规系列(TAJ)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小) AVX 贴片钽电容标识年份 Year 年份代码 YearCode 2000 M 2001 N 2002 P 2003 R 2004 S 2005 T电压代码 Voltage Code 额定电压 V(85°C) Rated Voltage F G 4 L A 10 C 16 D202006 U 2007 YE 25 V 35 T50封装尺寸:毫米(英寸)CodeEIA CodeL±0.20 (0.008)W+0.20(0.008) -0.10 (0.004)H+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) W1±0.20 (0.008) A+0.30 (0.012)-0.20 (0.008)S Min.A 3216-183.20(0.126) 1.60 (0.063) 1.60 (0.063)1.20(0.047) 0.80 (0.031) 1.80 (0.071) B 3528-213.50(0.138) 2.80 (0.110) 1.90 (0.075)2.20(0.087) 0.80 (0.031) 1.40 (0.055) C 6032-286.00(0.236) 3.20 (0.126) 2.60 (0.102)2.20(0.087) 1.30 (0.051) 2.90 (0.114) D 7343-317.30(0.287) 4.30 (0.169) 2.90 (0.114)2.40(0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173) E 7343-437.30(0.287) 4.30 (0.169) 4.10 (0.162)2.40(0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173) V7361-387.30(0.287)6.10 (0.240) 3.45±0.30 (0.136±0.012) 3.10 (0.120)1.40 (0.055) 4.40 (0.173)W1 dimension applies to the termination width for A dimensional area only.电容量 85°C 时DC 额定电压(VR )μF Code 2.5V (e) 4V (G) 6.3V (J) 10V (A) 16V (C) 20V (D) 25V (E) 35V (V) 50V (T)104154A AA A/B。

电容的尺寸、耐压值、方向,这些参数该如何选择

电容的尺寸、耐压值、方向,这些参数该如何选择

电容的尺寸、耐压值、方向,这些参数该如何选择电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。

对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。

因此硬件设计的时候,要考虑预留的电容的尺寸尽可能的大。

如果你预留6x11的位置,一般最大也就用100uF 25V的了,想换小的节省成本没有问题,但想换大的就很难了,电容厂家做不出来6x11的470uF 25V的电容。

同样的问题在陶瓷电容上也需要注意,例如预留一个0805的电容,一般最大也就能贴22uF 6.3V的了,想要更大容值或更高电压就很难找到物料了。

↑不同尺寸的电解电容↑不同尺寸的陶瓷电容↑不同尺寸的钽电容电容的耐压值,在弱电领域主要有4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V这些档位。

上百伏的电容主要用在强电上。

耐压值的选择非常非常重要,选错了会有生命危险。

如果把25V的电容,用在50V的电源上,会怎么样?陶瓷电容有机会扛得住,也可能被烧掉短路了。

电解电容一般扛不住,直接击穿短路或干脆爆炸了。

钽电容一定扛不住,升起一团烟火就烧掉了。

硬件设计选择电容的时候,务必要考虑清楚线路的最高电压,通常是折半使用,就是电容耐压值要达到线路电压的2倍或更多。

例如5V电源上的电容要选择10V的,而不是6.3V的。

20V的电源上的电容要选择50V的电容,而不是35V的。

经验上看,陶瓷电容可以选择略小一些的,因为陶瓷电容对高压的耐受能力比较好。

钽电容一定要严格按照2倍以上来选择,因为钽电容比较容易被击穿。

电解电容推荐使用2倍以上,以避免供应商品质控制不严格带来的隐患。

电容的方向:陶瓷电容不分正负极,电解电容和钽电容都有正负极的区分。

如果接反了,就会击穿然后起火或者爆炸。

不巧的是,电解电容和钽电容都是对称的,正反都能焊接。

在硬件设计的时候,要从原理图、PCB上明确区分电解电容和钽电容的正负极,不能画反了。

钽电解电容

钽电解电容

钽电解电容
钽电解电容,又称钽质电容器,是可以把外界定向AC电能转换为DC电能或专一化零气变数电容器,能够通常用于电视机、通讯、空调、便携式电子元件及计算机系统中作为电子补偿等方面。

钽电解电容主要是由负载,端子,电解电容器以及外壳等组成。

其中,外壳主要由有机环氧树脂,铝型材等构成,结构上为畴形状的薄壳,一般有十字形,方形,圆柱形及特殊形状。

而负载部件是由各种材料制成,有凸形,扁锥形等各种形状,电解电容器则是核心部件,可以阻断RFI/EMI干扰,降低直流断路器消耗,并吸收电饱和振荡电流。

钽电解电容的优点有:一是高功率耐久性好,在高温下运行的同等条件下,功率的耐久性可高达18ºC,而在低温下运行时,功率的耐久性可提高至25ºC。

二是体积小,重量轻,可以有效减小电路板的尺寸和重量。

三是安全性高,经过试验及时间的经过,保持安全可靠的测试。

四是低介损,使用上不受环境影响,泄漏电流低,保证系统效率高、输出质量可靠。

五则是精度高,在工作中较小的变化能够保持一定的精度,并有良好的项质性能。

使用起来,钽电解电容在设计中可根据电源电压,工频,消耗功率以及频率等多种参数来确定选用电容器的种类,最大容量及结构形状。

同时,钽电解电容也可以应用在低温条件下电源补偿,滤波,抑制干扰及升压调节等多种环境,都能得到较好的抑制作用,使得电路动态响应及可靠性得到提升。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

钽电解电容
详细信息:
固体钽电容器是1956年由美国贝乐试验室首先研制成功的,它的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。

钽电容器外形多种多样,并容易制成适于表面贴装的小型和片型元件。

适应了目前电子技术自动化和小型化发展的需要。

虽然钽原料稀缺,钽电容价格较昂贵,但由于大量采用高比容钽粉(30KuF.g-100KuF.V/g),加上对电容器制造工艺的改进和完善,钽电解电容器还是得到了迅速的发展,使用范围日益广泛。

钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域广泛使用,而且使用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。

目前生产的钽电解电容器主要有烧结型固体、箔形卷绕固体、烧结型液体等三种,其中烧结型固体约占目前生产总量的95%以上,而又以非金属密封型的树脂封装式为主体。

小型化、片式化配合SMT技术下方兴未艾,片式烧结钽电容器已逐渐成主流。

固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电解电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。

此层氧化膜介质完全与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。

因此单位体积内所具有的电容量特别大。

即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。

在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。

这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。

钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。

钽电解电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。

具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极;如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。

工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。

电解电容器一般认为是一种性能优良,使用寿命长的电子元件,它的失效率正常时可达七级。

但它总还是符合电子元器件的失效普遍规律,即澡盆形失效曲线,前期失效可在老炼过程中剔除。

因此只有随机失效的可能性。

而这种无效即有制造工艺控制问题,还常常伴随产品在使用过程的不当或超载所致,综合说来大约有三种模式即电流型、电压型和发热型。

钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。

在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。

-----------------------------------------------
钽电解电容器作为电解电容器中的一类。

广泛应用于通信、航天和军事工业、海底电览和高级电子装置、民用电器、电视机等多方面。

钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。

其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。

钽电解电容器的外壳上都有CA标记,但在电路中的符号与其它电解电容器符号却是一样。

最常见的
钽电容结构外形如上图所示。

钽电解电容和铝电解电容相比有下述优点。

1.体积小由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高17,
因此钽电容的单位体积内的电容量大。

2.使用湿度范围宽一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个
范围内工作,但电性能远远不如钽电解。

3.寿命长、绝缘电阻高、漏电流小钽电解电容器中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持
良好的性能。

4. 阻抗频率特性好对频率特性不好的电容器,当工作频率高时电容量就大幅度下降,损耗(tgδ)也
急剧上升。

但固体电解电容器可工作在50kHz以上。

钽电容随频率上升,也要出现容量下降现象,但下降
幅度较小,有资料表明,工作在10kHz时钽电容容量下降不到20%,而铝电解电容容量下降达40%。

5.可靠性高钽氧化膜的化学性能稳定,又因钽阳极基体Ta2O5能耐强酸、强碱,所以它能使用固体或
含酸的电阻率很低的液体电解质,这就使得钽电解的损耗要比铝电解电容小,而且温度稳定性良好。

,gb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZ: 9pt">
固体钽电容器是1956年由美国贝乐试验室首先研制成功的,它的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。

钽电容器外形多种多样,并容易制成适于表面贴装的小型和片型元件。

适应了目前电子技术自动化和小型化发展的需要。

虽然钽原料稀缺,钽电容价格较昂贵,但由于大量采用高比容钽粉(30KuF.g-100KuF.V/g),加上对电容器制造工艺的改进和完善,钽电解电容器还是得到了迅速的发展,使用范围日益广泛。

钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域广泛使用,而且使用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。

目前生产的钽电解电容器主要有烧结型固体、箔形卷绕固体、烧结型液体等三种,其中烧结型固体约占目前生产总量的95%以上,而又以非金属密封型的树
脂封装式为主体。

小型化、片式化配合SMT技术下方兴未艾,片式烧结钽电容器已逐渐成主流。

固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:
钽电解电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。

此层氧化膜介质完全与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。

因此单位体积内所具有的电容量特别大。

即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。

在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。

这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。

钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。

钽电解电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。

具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极;如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。

工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。

电解电容器一般认为是一种性能优良,使用寿命长的电子元件,它的失效率正常时可达七级。

但它总还是符合电子元器件的失效普遍规律,即澡盆形失效曲线,前期失效可在老炼过程中剔除。

因此只有随机失效的可能性。

而这种无效即有制造工艺控制问题,还常常伴随产品在使用过程的不当或超载所致,综合说来大约有三种模式即电流型、电压型和发热型。

钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。

在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。

-----------------------------------------------
钽电解电容器作为电解电容器中的一类。

广泛应用于通信、航天和军事工业、海底电览和高级电子装置、民用电器、电视机等多方面。

钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。

其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。

钽电解电容器的外壳上都有CA标记,但在电路中的符号与其它电解电容器符号却是一样。

最常见的钽电容结构外形如上图所示。

钽电解电容和铝电解电容相比有下述优点。

1.体积小由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高17,因此钽电容的单位体积内的电容量大。

2.使用湿度范围宽一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电解。

3.寿命长、绝缘电阻高、漏电流小钽电解电容器中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能。

4. 阻抗频率特性好对频率特性不好的电容器,当工作频率高时电容量就大幅度下降,损耗(tgδ)也急剧上升。

但固体电解电容器可工作在50kHz以上。

钽电容随频率上升,也要出现容量下降现象,但下降幅度较小,有资料表明,工作在10kHz时钽电容容量下降不到20%,而铝电解电容容量下降达40%。

5.可靠性高钽氧化膜的化学性能稳定,又因钽阳极基体Ta2O5能耐强酸、强碱,所以它能使用固体或含酸的电阻率很低的液体电解质,这就使得钽电解的损耗要比铝电解电容小,而且温度稳定性良好。

相关文档
最新文档