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GCA72-10V-33uF-K-3

來源: 發布時間:2023-12-08

固體鉭電容是將鉭粉壓制成型,在高溫爐中燒結成陽極體,其電介質是將陽極體放入酸中賦能,形成多孔性非晶型Ta2O5介質膜,其工作電解質為硝酸錳溶液經高溫分解形成MnO2,通過石墨層作為引出連接用。鉭電容性能優越,能夠實現較大容量的同時可以使體積相對較小,易于加工成小型和片狀元件,適宜目前電子器件裝配自動化,小型化發展,得到了普遍的應用,鉭電容的主要特點有壽命長,耐高溫,準確度高,但耐電壓和電流能力相對較弱,一般應用于電路大容量濾波部分。鉭電容器的結構包括一個陽極和陰極金屬板,中間由鉭氧化物電介質隔開。GCA72-10V-33uF-K-3

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5G基站對電子元器件先擇的首要條件,就是要能滿足戶外溫度波動下,產品的使用壽命及可靠性,要能得到可靠性保證,所以很多場合只能選用鉭電容產品進行設計。而且5G基站由于覆蓋范圍有限,在基站建設數量上要比現在的4G基站多出2到3倍才能在覆蓋范圍上達到相對滿意的用戶體驗。目前中國在建和規劃的4G基站約為900萬個,所以正在開工建設的5G基站要達到同樣的覆蓋率要求,至少需要約3000萬個基站才行,這對于行業產能有限的鉭電容供應方來說,壓力同樣是空前的。另外以特斯拉等新能源汽車的產銷量流行病后正在快速市場修復,導致車用電源的鉭電容用量隨之增長。中汽協數據示中國6月新能源汽車銷量10.4萬輛,同比-33%、環比+27%正在快速恢復。而鉭電容的大戶特斯拉由于中國廠區的快速出貨,更是讓行業需求更加緊張。GCA70-32V-68uF-K-6鉭電容的內部結構包括陽極、陰極和電解質,其中陽極是鉭材料制成的。

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    被膜:通過多次浸漬硝酸錳,分解制得二氧化錳的過程。b)目的:通過高溫熱分解硝酸錳制得一層致密的二氧化錳層,作為鉭電容器的陰極。c)分解溫度:分解溫度要適中,一般取200-270℃(指實際的分解溫度),在這個溫度下制得的二氧化錳的晶形結構是β型的,它的電導率比較大。如果分解溫度過高(大于300℃)或過低生成的是a型的二氧化錳或三氧化錳,它們的電阻率很大,導電性能沒有β型的好,電阻率大,就是接觸電阻大,在電性能上就反映損耗大。d)分解時間:產品剛進入分解爐時,能看到有一股濃煙冒出,那是硝酸錳劇烈反應生成的二氧化氮氣體,過了2-3分鐘,基本上看不到有煙霧冒出,說明反應已基本結束。分解時間過過短,反應還沒有完全結束,補形成時會有錳離子溶出,這時補形成電流會很大,遇到這種情況,應立即關閉電源,重新分解一次,并將補形成液換掉;如果分解時間過長,會對氧化膜造成破壞,同樣也會造成漏電流大。分解時間要靈活掌握,小產品時間短,大產品時間長,如果分解溫度很高,要適當縮短分解時間,如果分解溫度很低,要適當延長分解時間。

導電聚合物電容以高性能,小體積的優勢,在電子產品中的使用率逐漸上升,同時國內也涌現了一批貼片導電聚合物電容廠商,提前布局占領市場。導電聚合物電容以極低的ESR優勢,長壽命,相比鉭電容更高的安全性,在越來越多的產品中得到應用。充電頭網現在為大家介紹的是湖南湘怡中元科技推出的貼片導電聚合物鉭電容,導電聚合物鉭電容采用導電聚合物材料取代傳統鉭電容中的二氧化錳陰極,有效避免了傳統二氧化錳陰極鉭電容因反向電壓或過電流沖擊引發的爆燃或起火發生危險。同時導電聚合物陰極還提供相比二氧化錳陰極更好的電氣性能,不僅安全性大為提升,還無需像傳統鉭電容電壓大幅降額使用,并且導電聚合物鉭電容的ESR和ESL都得到明顯降低,可以在更高頻率使用。鉭電容具有一定的自恢復能力,但在過電壓嚴重的情況下,仍有可能發生故障。

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鉭電容器一般可貯存14年以上(可焊接除外),但貯存2年以上或進行浸錫處理的鉭電容器,在使用前比較好施加額定電壓、電源內阻不大于3Ω(非固體鉭需通過一個1100Ω(比較大)的電阻器)85℃老化4~8小時,并進行電性能測量(雙極性產品應每小時換向一次,漏電流測量也應兩個方向分別測量)。4.7電路的開或關,都會產生過渡狀態下的瞬時電壓,一般其值要大于工作電壓,而且產生相應沖擊電流。如果電源和負載的電阻均較小,這樣瞬時電流值相當大,容易引起電解電容器氧化膜的損傷,特別固體鉭電容器更為嚴重。因為固體鉭電容器不耐大的沖擊電流,容易在氧化膜的薄弱區域發熱促使氧化膜晶化提早發生,并降低耐壓能力。所以為提高使用壽命,電容器應避免發頻繁的充、放電。4.8產品應避免超溫使用。超溫下會使材料的性能發改變,因產品用的各種材料熱膨脹系數不同,可能產生內部應力而使產品失效;產品在高溫下長時間貯存,產品可能產生內部應力導致失效。因此,產品必須在標準規定的溫度范圍內使用。鉭電容的封裝形式多樣,包括直插式、表面貼裝式和針腳式等,以滿足不同電路的需求。GCA70-32V-1.5uF-K-2

在高電壓應用中,鉭電容具有較好的耐壓性能,能夠保證電路的安全運行。GCA72-10V-33uF-K-3

鉭電容器漏電流偏大導致實際耐壓不夠此問題的出現一般都由于鉭電容器的實際耐壓不夠造成.當電容器上長時間施加一定場強時,如果其介質層的絕緣電阻偏低,此時產品的實際漏電流將偏大.而漏電流偏大的產品,實際耐壓就會下降.出現此問題的另外一個原因是關于鉭電容器的漏電流標準制定的過于寬松,導致有些根本不具備鉭電解電容器生產能力的公司在生產質量低劣的鉭電容器.普通的室溫時漏電流就偏大的產品,如果工作在較高的溫度下,其漏電流會成指數倍增加,因此其高溫下的實際耐壓就會大幅度下降.在使用溫度較高時就會非常容易出現擊穿現象.高溫時漏電流變化較小是所有電容器生產商努力的重要目標之一,因此,此指標對可靠性的決定性影響不言而愈.如果你選擇使用的鉭電容器的漏電流偏大,實際上它已經是廢品,出問題因此成為必然.GCA72-10V-33uF-K-3

標簽: 鉭電容 電容
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