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GCA55H-H-35V-150uF-M

來源: 發布時間:2023-09-25

鉭電容器使用時的生產過程因素導致的失效,很多用戶往往只注意到鉭電容器性能的選擇和設計,而對于貼片鉭電容安裝使用時容易出現的問題視而不見;舉例如下;A,不使用自動貼裝而使用手工焊接,產品不加預熱,直接使用溫度高于300度的電烙鐵較長時間加熱電容器,導致電容器性能受到過高溫度沖擊而失效.B,手工焊接不使用預熱臺加熱,焊接時一出現冷焊和虛焊就反復使用烙鐵加熱產品.C,使用的烙鐵頭溫度甚至達到500度.這樣可以焊接很快,但非常容易導致片式元氣件失效貼片鉭電容實際使用時的可靠性實際上可以通過計算得出來,而我們的很多用戶使用時設計余量不夠,魯棒性很差,小批實驗通過純屬僥幸,在批生產時出現一致性質量問題.此時,問題原因往往簡單被推到電容器生產商身上,忽略對設計可靠性的查找.鉭電容器使用時的無故障間隔時間MTBF對于很多用戶來講還是一個陌生的概念.很多使用者對可靠性工程認識膚淺.過于重視實驗而忽略數學計算.導致分電路設計可靠性比整機可靠性低,因此,批量生產時不斷出現問題.不懂得失效是一個概率問題,非簡單的個體問題.實際上鉭電容器使用時容易出現的故障原因和現象還很多,無法在此一一論述.如果有使用時的新問題,可以及時交流.在使用鉭電容時,需要注意其自恢復能力和動作閾值等參數,以避免過電壓損壞。GCA55H-H-35V-150uF-M

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從市場來看,根據現代化建設“三步走”戰略,到2020年,基本實現機械化,信息化建設取得重大的進展;到2050年,實現現代化。目前,電子系統已在各武器系統中占有相當的比例,而且隨著信息化建設的快速推進,信息化程度將持續提高。需求向好,上游電子元器件行業也將受益,鉭電容亦包含其中。電容器是航天系統不可或缺的電子元件,廣泛應用在電子信息、武器、航空、航天、艦艇等多個領域。隨著電動汽車、人工智能、AR、可穿戴設備、云服務器等,甚至智能手機高功率快充充電器市場逐漸發展,高性能設備涌現,對電容器,即鉭電容也將提出更多需求,從數量與規模上都隱藏著百億級的市場,鉭電容產業擁有廣闊的發展空間。CAK45F-Y-63V-22uF-K鉭電容的另一個優點是它的自恢復能力,當電壓超過額定值時,它會短暫斷開電路,以避免過電壓損壞。

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電路峰值輸出電流過大(使用電壓合適)鉭電容器在工作時可以安全承受的比較大直流電流沖擊I,與產品自身等效串聯電阻ESR及額定電壓UR存在如下數學關系;I=UR/1+ESR如果一只容量偏低的鉭電容器使用在峰值輸出電流很大的電路,這只產品就有可能由于電流過載而燒毀.這非常容易理解.3.鉭電容器等效串聯電阻ESR過高和電路中交流紋波過高導致的失效當某只ESR過高的鉭電容器使用在存在過高交流紋波的濾波電路,即使是使用電壓遠低于應該的降額幅度,有時候,在開機的瞬間仍然會發生突然的擊穿現象;出現此類問題的主要原因是電容器的ESR和電路中的交流紋波大小嚴重不匹配.電容器是極性元氣件,在通過交流紋波時會發熱,而不同殼號大小的產品能夠維持熱平衡的容許發熱量不同.由于不同容量的產品的ESR值相差較高,因此,不同規格的鉭電容器能夠安全耐受的交流紋波值也相差很大,因此,如果某電路中存在的交流紋波超過使用的電容器可以安全承受的交流紋波值,產品就會出現熱致擊穿的現象.同樣,如果電路中的交流紋波一定,而選擇的鉭電容器的實際ESR值過高,產品也會出現相同的現象.一般來說,在濾波和大功率充放電電路,必須使用ESR值盡可能低的鉭電容器.對于電路中存在的交流紋波過高而導致的電容失效問題

例如:35V105,中間抽測容量為1.08、1.05、1.12、1.09、1.10,形成電壓為95V,問需要提高幾伏電壓才能達到需求的容量?先求出中間抽測容量的平均值C1=1.09,V1=95V2=1.09X95/1.0=103.5(V),需提高9V注意:提高電壓后,需恒壓一小時,才可結束賦能。e)形成液溫度:T1.V1=T2.V2T1:***次恒壓溫度;V1:***次恒壓電壓;T2:第二次恒壓溫度;V2:第二次恒壓溫度;V2:T1.V1/T2注意公式中的溫度K是***溫度,需將攝氏溫度加上273;例如:***次恒壓溫度為75度,恒壓電壓為90V,如果形成液的溫度提高到85度,問形成電壓要降低幾伏?V2=90×(75+273)/(85+273)=87.5V,需降低3V。在使用多個鉭電容時,需要考慮它們的均流特性和容量匹配等問題,以避免過熱和損壞。

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    固鉭因“不斷擊穿”又“不斷自愈”問題產生失效。在正常使用一段時間后常發生固鉭密封口的焊錫融化,或見到炸開,焊錫亂飛到線路板上。分析原因是其工作時“擊穿”又“自愈”,在反復進行,導致漏電流增加。這種短時間(ns~ms)的局部短路,又通過“自愈”后恢復工作。關于“自愈”。理想的Ta2O5介質氧化膜是連續性的和一致性的。加上電壓或高溫下工作時,由于Ta+離子疵點的存在,導致缺陷微區的漏電流增加,溫度可達到500℃~1000℃以上。這樣高的溫度使MnO2還原成低價的Mn3O4。有人測試出Mn3O4的電阻率要比MnO2高4~5個數量級。與Ta2O5介質氧化膜相緊密接觸的Mn3O4就起到電隔離作用,防止Ta2O5介質氧化膜進一步破壞,這就是固鉭的局部“自愈了”。但是,很可能在緊接著的再一次“擊穿”的電壓會比前一次的“擊穿”電壓要低一些。在每次擊穿之后,其漏電流將有所增加,而且這種擊穿電源可能產生達到安培級的電流。同時電容器本身的儲存的能量也很大,導致電容器長久失效。 在設計電子設備時,需要考慮鉭電容的可靠性和耐久性等指標,以保證設備的長期穩定運行。CAK47-H-10V-470uF-K

在替換鉭電容時,需要注意新舊電容的規格、型號和參數等是否一致,以確保電路的正常運行。GCA55H-H-35V-150uF-M

鉭電容的容量通常以微法拉為單位進行表示。不同規格的鉭電容具有不同的容量范圍,可以根據實際需求進行選擇。與傳統的電解電容相比,鉭電容具有更好的性能表現。傳統的電解電容由于材料的不穩定性,容易出現漏液等問題,而鉭電容的穩定性和耐壓能力都非常出色。 鉭電容的內部結構通常分為兩種:一種是卷繞型,另一種是平板型。卷繞型鉭電容的結構類似于傳統的電解電容,而平板型鉭電容則是將兩片薄鉭片卷繞在一起形成電容器。除了常規的鉭電容,還有一些特殊類型的鉭電容,如低ESR型、高頻型、低漏電流型等。這些特殊類型的鉭電容針對不同的應用場景進行了優化,具有更好的性能表現。GCA55H-H-35V-150uF-M

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