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钽电容器的结构、原理和性能

日期:2017-12-28 作者:佳浩盛 浏览次数:412

美国贝勒实验室于1956年首次研制出钽电容器。钽电容具有优良的性能,在所有电容中体积小,容量大。钽电容器有各种各样的形状,很容易制成适合表面贴装的小片状元件。它适合于电子技术、自动化和微型化的发展。虽然钽原料稀缺,钽电容器价格昂贵,但由于钽粉数量多,比容量大(30kuf -100kuf),钽电容器得到了迅速的发展和广泛的应用。v /g)和电容器制造工艺的改进和完善。钽电容器不仅广泛应用于军事通信、航空航天等领域,还广泛应用于工业控制、影视设备、通信仪器等产品。

目前钽电容器主要有烧结固体、箔片缠绕固体和烧结液体,其中烧结固体占生产总量的95%以上,非金属密封树脂封装是其主要主体。小型化、片式、SMT技术方兴正业,片状烧结钽电容器逐渐成为主流。

固体钽电容具有优良的电气性能,工作温度范围宽,形式多样,体积效率高,特点独特:

钽电容器的工作介质是在钽金属表面形成的极薄的五氧化二钽薄膜。

该层的氧化膜电介质与电容器一端的电极完全集成,不能单独存在。因此,单位体积的电容量特别大。即比容量非常高,特别适合微型化。

在钽电容的工作过程中,具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会因为不断的积累而受到损伤。这种独特的自愈性能保证了其长寿命和可靠性的优势。

钽电解电容器具有很高的工作电场强度,比其他任何类型的电容器都要大,从而保证了钽电解电容器的小型化。

钽电容电容容量大,在电力滤波、交流旁路等应用领域的竞争对手较少。

单向导电,即所谓的“极性”,应用时应按照电源的正负方向接入电流,电容阳极(正极)接电源的“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极;如果电容器连接不正确,泄漏电流大,核心将在短时间内被加热,氧化膜将被损坏,然后失效。

工作电压有一定的上限,但这一缺点对匹配晶体管或集成电路电源并不重要。

电解电容器一般被认为是一种性能良好、使用寿命长的电子元件,其失效效率在正常情况下可以达到七个等级。但它始终符合电子元器件失效的一般规律,即浴缸型失效曲线,在旧的精炼过程中可以消除早期失效。所以只有随机失败的机会。而这种失效即有制造工艺控制问题,往往伴随着产品在使用过程中不当或超载所造成的,得出的结论约有三种模式是电流型、电压型和发热型。

钽电容器主要用于滤波、储能和转换、标记旁路、耦合和解耦以及作为时间常数元件。注意应用程序的性能特征,正确的使用将有助于充分发挥其功能,如考虑产品的工作环境及其加热温度,以及采取措施减少等使用,如果使用不当会影响产品的使用寿命。


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