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GCA70-6.3V-2.2uF-K-1

來源: 發布時間:2023-12-06

燒結:在高溫高真空條件下將鉭坯燒成具有一定機械強度的高純鉭塊。b)目的:一是提純,二是增加機械強度。c)燒結溫度對鉭粉比容有什么影響?隨著燒結溫度的提高,比容是越來越小,并不完全呈直線狀。因為隨著溫度的提高,鉭粉顆粒之間收縮得越來越緊密,以至于有些孔徑被燒死、堵塞,鉭塊是由多孔狀的鉭粉顆粒組成的,隨著溫度的提高,顆粒的比表面積越來越小,這樣就導致鉭粉的比容縮小。d)燒結溫度對鉭粉的擊穿電壓有什么影響?燒結溫度越高,雜質去除得越干凈,所以擊穿電壓隨著燒結溫度的提高而提高,并不是完全呈直線狀。鉭電容的絕緣電阻大,可以減小漏電流對電路的影響。GCA70-6.3V-2.2uF-K-1

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缺點容量較小、價格也比鋁電容貴,而且耐電壓及電流能力較弱。它被應用于大容量濾波的地方,像CPU插槽附近就看到鉭電容的身影,多同陶瓷電容,電解電容配合使用或是應用于電壓、電流不大的地方。三、主要特性(1)具有單向導電性,即所謂有“極性”,應用時應按電源的正、負方向接入電流,電容器的陽極(正極)接電源“+”極,陰極(負極)接電源的“-”極如果接錯不僅電容器發揮不了作用,而且漏電流很大,短時間內芯子就會發熱,破壞氧化膜隨即失效。(2)工作電壓有一定的上限平值,但這方面的缺點對配合晶體管或集成電路電源,是不重要的。(3)可以非常方便地獲得較大的電容量,在電源濾波、交流旁路等用途上少有競爭對手。(4)具有非常高的工作電場強度,并較任何類型電容器都大,以此保證它的小型化。(5)具有儲藏電量、進行充放電等性能。CAK36F-125V-1600uF-K-S5在選擇電源濾波電容時,需要考慮鉭電容的額定電壓、耐紋波電流和溫度特性等因素。

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電子整機的電源部分;電容器并聯使用在此類電路,除了要求對輸入的信號進行濾波外,往往同時還兼有按照一定頻率和功率進行放電的要求.因為是電源電路,因此,此類電路的回路阻抗非常低,以保證電源的輸出功率密度足夠.在此類開關電源電路中[也叫DC-DC電路],在每次開機和關機的瞬間,電路中會產生一個持續時間小于1微秒的**度尖峰脈沖,其脈沖電壓值至少可以達到穩定的輸入值的3倍以上,電流可以達到穩態值的10倍以上,由于持續時間極短,因此,其單位時間內的能量密度非常高,如果電容器的使用電壓偏高,此時實際加在產品上的脈沖電壓就會遠遠超過產品的額定值而被擊穿.因此,使用在此類電路中的鉭電解電容器容許的使用電壓不能超過額定值的1/3.如果不分電路的回路阻抗類型,一概降額50%,在回路阻抗比較低的DC-DC電路,一開機就有可能瞬間出現擊穿短路或現象.在此類電路中使用的電容器應該降額多少,一定要考慮到電路阻抗值的高低和輸入輸出功率的大小和電路中存在的交流紋波值的高低.因為電路阻抗高低可以決定開關瞬間浪涌幅度的大小。內阻越低的電路降額幅度就應該越多。對于降額幅度大小,切不可一概而論.必須經過精確的可靠性計算來確定降額幅度.

標識方法(1)直標法:用字母和數字把型號、規格直接標在外殼上。(2)文字符號法:用數字、文字符號有規律的組合來表示容量。文字符號表示其電容量的單位:P、N、u、m、F等。和電阻的表示方法相同。標稱允許偏差也和電阻的表示方法相同。小于10pF的電容,其允許偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。(3)色標法:和電阻的表示方法相同,單位一般為pF。小型電解電容器的耐壓也有用色標法的,位置靠近正極引出線的根部,所表示的意義如下表所示:顏色黑棕紅橙黃綠藍紫灰耐壓4V6.3V10V16V25V32V40V50V63V(4)進口電容器的標識方法:進口電容器一般有6項組成。一項:用字母表示類別:第二項:用兩位數字表示其外形、結構、封裝方式、引線開始及與軸的關系。第三項:溫度補償型電容器的溫度特性,有用字母的,也有用顏色的,其意義如下表所示:序號字母顏色溫度系數允許偏差字母顏色溫度系數允許偏差1A金+100R黃-2202B灰+30S綠-33011P橙-150YN-800~-5800備注:溫度系數的單位10e-6/℃;允許偏差是%。第四項:用數字和字母表示耐壓,字母表示有效數值,數字表示被乘數的10的冪。第五項:標稱容量,用三位數字表示。在設計音頻設備時,需要考慮鉭電容的音頻頻率響應和信號質量等指標,以保證音頻信號的穩定傳輸。

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經常碰到很多客戶討論鉭電容問題,特別在開關電源、LED電源等行業,鉭電容燒毀或是令研發技術人員*****的,讓他們百思不得其解。正因為鉭電容失效模式的危險性,讓很多研發技術人員都不敢再使用鉭電容了,其實如果我們能夠***的了解鉭電容的特性,找到鉭電容失效(表現形式為燒毀或)的原因,鉭電容并沒有那么可怕。畢竟鉭電容的好處是顯而易見的。鉭電容失效的原因總的來說可以分為鉭電容本身的質量問題和電路設計問題兩大類:電路設計和產品選型要求鉭電容的產品性能參數可以滿足電路信號特點,但是,往往我們不能保證上述兩項工作都做的很到位,因此,在使用過程中就必然會出現這樣那樣的失效問題;現簡單總結如下;1.低阻抗電路使用電壓過高導致的失效;對于鉭電容器使用的電路,只有兩種;有電阻保護的電路和沒有電阻保護的低阻抗電路.對于有電阻保護的電路,由于電阻會起到降壓和抑制大電流通過的效果,因此,使用電壓可以達到鉭電容器額定電壓的60%.沒有電阻保護的電路有兩種;一;前級輸入已經經過整流和濾波,輸出穩定的充放電電路.在此類電路,電容器被當作放電電源來使用,由于輸入參數穩定沒有浪涌,因此,盡管是低阻抗電路,可安全使用的電壓仍然可以達到額定電壓的50%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。THC-25V-1500uF-K-C01

鉭電容是一種高精度的電容,常用于需要高穩定性和低電阻的電路中。GCA70-6.3V-2.2uF-K-1

電容失效模式,機理和失效特點對于鉭電容,失效與其他類型的電容一樣,也有電參數變化失效、短路失效和開路失效三種。由于鉭電容的電性能穩定,且有獨特的“自愈”特性,鉭電容鮮有參數變化引起的失效,鉭電容失效大部分是由于電路降額不足,反向電壓,過功耗導致,主要的失效模式是短路。另外,根據鉭電容的失效統計數據,鉭電容發生開路性失效的情況也極少。因此,鉭電容失效主要表現為短路性失效。鉭電容短路性失效模式的機理是:固體鉭電容的介質Ta2O5由于原材料不純或工藝中的原因而存在雜質、裂紋、孔洞等疵點或缺陷,鉭塊在經過高溫燒結時已將大部分疵點或缺陷燒毀或蒸發掉,但仍有少量存在。在賦能、老煉等過程中,這些疵點在電壓、溫度的作用下轉化為場致晶化的發源地—晶核;在長期作用下,促使介質膜以較快的速度發發生物理、化學變化,產生應力的積累,到一定時候便引起介質局部的過熱擊穿。如果介質氧化膜中的缺陷部位較大且集中,一旦在熱應力和電應力作用下出現瞬時擊穿,則很大的短路電流將使電容迅速過熱而失去熱平衡,鉭電容固有的“自愈”特性已無法修補氧化膜,從而導致鉭電容迅速擊穿失效。GCA70-6.3V-2.2uF-K-1

標簽: 鉭電容 電容
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