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基美KEMET貼片鉭電容

產品分類 產品系列 詳細資料
貼片鉭電容 KEMET—SGS報告(共4頁,278KB) 基美鉭電容檢驗報告
KEMET—T491系列(共8頁,705KB) KEMET基美T491系列鉭電容規格書
KEMET—T491~T495,T520~T530全系列(共57頁,3150KB) 基美鉭電容全系列產品型號參數規格資料pdf下載
貼片鉭電容概述

貼片鉭電解電容 SMD Tantalum Electrolytic Capacitor

全稱:片式固體電解質鉭電容器,也稱為貼片鉭電容,簡稱:片鉭。

主要規格,分為: A 型、 B 型、 C 型、 D 型、 E 型以及 P 型(超小型)等,相應尺寸請查詢本手冊介紹。

容值范圍: 0.1 uF ~ 220uF ;標準精度為± 20% ,可以根據客戶要求提供± 10% 的產品。

額定電壓范圍: 4V ~ 50V ,使用溫度范圍:- 55 ℃~+ 125 ℃ 。

鉭電解電容產品,都是用五氧化二鉭作為電介質,在生產過程中,通過電解工藝,在鉭陽極體表面生成一層五氧化二鉭膜。這種膜具較高絕緣強度和介電常數,且厚度極小;鉭電解電容器正是利用這個特性,使得鉭電容器單位體積內所具有的電容量可以做到很大。

特別需要注意的是,當使用溫度大于+ 85 ℃ 時,需使用相應的降額電壓。同時,鉭電容是具有極性的電子元件(其正極一般用深色的長條或斜角標識),不能接反,否則會造成永久失效,具體請參考本手冊。

目前,我們主要提供以下系列片式鉭電解電容產品:

標準型、縮體型以及 Low ESR 型產品 。
貼片鉭電容選購常識
鉭電容的基本介紹?
如何判斷鉭電容的正負極?
鉭電容采購謹防偽劣產品
鉭電容在應用中的失效分析?
MLCC與鉭電容器在應用中的比較
國產電容器的型號分類和命名方法

鉭電容的基本介紹

鉭電容全稱是鉭電解電容,也屬于電解電容的一種,由于使用金屬鉭做介質,不需要像普通電解電容那樣使用電解液,另外,鉭電容不需像普通電解電容那樣使用鍍了鋁膜的電容紙燒制,所以本身幾乎沒有電感,但同時也限制了它的容量。此外,鉭電容內部沒有電解液,很適合在高溫下工作。 鉭電容的特點是壽命長、耐高溫、準確度高、濾高頻改波性能極好,不過容量較小、價格也比鋁電容貴,而且耐電壓及電流能力相對較弱。它被應用于大容量濾波的地方,像CPU插槽附近就可以看到鉭電容的身影,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。 鉭電容是由稀有金屬鉭加工而成,先把鉭磨成微細粉,再與其它的介質一起經燒結而成。目前的工藝有干粉成型法和濕粉成型法兩種。鉭電容由于金屬鉭的固有本性,具有穩定好、不隨環境的變化而改變、能做到容值很大等特點,在某些方面具有陶瓷電容不可比較的一些特性,因此在很多無法使用陶瓷電容的電路上鉭電容被廣泛采用。目前全球主要有以下幾個品牌的鉭電容: AVX 、 KEMET 、 VISHAY 、 NEC , FH(風華高科)等。

 

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如何判定鉭電容正負極

鉭電容分為貼片鉭電容和引線鉭電容。貼片鉭電容有標記的一端是正極,另外一端是負極,引線鉭長腿的正極,鉭電容不能接反!如果施加的反向電壓,電流較大,電容器可能受到損害。如果在高阻抗電路上錯誤施加了反向電壓,即使鉭電容不產生短路現象,該電容器也可能造成損害。為了保護電路中超壓和反向電壓,小心測試儀的端桿不要接觸到電容器。在電路中不可避免地使用反向電壓時,需確保反向電壓不能超過以下數值:25°時:施加額定電壓10%的電壓或1V;85°時,施加額定額定電壓5%的電壓或0.5V,均選較小值。如果施加反向電壓保持240小時以上,要在電路上增設最小33R以上的電阻。

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鉭電容采購謹防偽劣產品
   鉭電容市場一直受到陶瓷電容和鋁電解電容的擠壓,加上其價格較高,所以整體市場份額不大。但其穩定、耐用的特性,使其也一直占據了電容市場的一部分,特別是去年整體市場形勢一片大好,全球鉭電容的需求量增幅達5-15%,需求形勢的樂觀帶動了我國大陸和臺灣地區的廠商紛紛增產或計劃增產。然增產之后,鉭電容市場競爭進一步激化,市場現狀不甚樂觀,偽劣鉭電容產品也“應運而生”,一些不法商家正享受著因此帶來的“貓膩”。

    鉭電容價格相對較高,其利潤率相較于其他電阻、電容等微利產品也要高,因此,盡管其市場份額不及其他電容產品大,但是該市場還是吸引了不少不法商家的注意,將觸角伸了進來。記者日前在深圳華強北幾大電子市場了解到,現在市場上不乏偽劣電容產品,其最大的特點是:便宜。
   經過比較,我們發現,偽劣鉭電容產品價格較原裝鉭電容產品的價格至少有30%以上的差價,這還是保守估算,有的不法商家干脆就拿偽劣產品拿正品賣!而另外一方面,也有一些中小廠商,為了節約成本,對偽劣鉭電容產品非常親睞。
   據了解,目前偽劣鉭電容產品由于占據價格的“絕對優勢”,對現貨市場原裝鉭電容價格的穩定造成了巨大的沖擊。今年鉭電容市場頻頻上演價格戰,偽劣鉭電容應該是罪魁禍首,低價競爭使得不少現貨經銷商利潤進一步走低。
   鑒于目前鉭電容市場上偽劣產品肆虐的情況,采購商在采購時需更加留心辨認。原裝鉭電容產品的各種指標都會標明,包括耐壓、耐溫范圍等參數。而容量上看,容量較大的電容會比容量較小的電容擁有更高的穩定性。目前來看,偽劣鉭電容最喜歡在容量上做手腳,建議采購對其特別注意。

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鉭電容在應用中的失效分析?
  對于有極性的鉭電容器來說,人們最容易想到的是極性接反引起的擊穿失效。通過多次分析實例來看,這種失效原因在實際工作中出現的可能性較小,常常出現的是一種較為隱蔽的原因所導致的失效—焊接溫度高、焊接持續時間長。

  某型號固體電解質鉭電容器在隨機振動過程中,±15V電壓降至5V左右,后經檢查發現該電容器短路,在整機板上的連接如圖1所示。

  測試發現,電容器正負極間已經短波,其阻值約為0.1Ω。與原始失效現象一致。采用BT1505型X光機透視觀察,看到電容器內部陽極一端空腔內有一塊較大的多余物,其X光機下的形貌如圖2所示。將電容器振動后在X光機下換不同角度的觀察,發現多余物可以移動。然后分別將電容器進行搖晃、振動、翻轉,重新測試,電容器時而短路,時而正常。證實電容器失效確是因內部多余物引起時斷時通。仔細進行解剖分析,剝除電容器陰極金屬外殼,暴露出陽極內芯,取出內部多余物,在顯微鏡下檢查,此多余物為焊錫,如圖3所示。取出電容器腔體內的多余焊錫后,用數字電橋測試儀測試電容值,結果正常,100Hz條件下為100.8μf,1kHz條件下為99.5μf。

  該鉭電容器因腔體內部有焊錫多余物,在振動試驗中引起短路失效,產生多余物的原因是焊接不當,如鉻鐵溫度高,持續時間長,引起電容器內鉭絲與陽極引線熔焊的焊錫受熱后流出所致。因此我們建設:(1)在焊接器電容器的過程中應盡量縮短焊接時間,以免使電容器內焊錫熔化變為多余物,引起短路失效;(2)進行X射線透視觀察,淘汰有多余物的電容器。用戶接到分析報告后返回焊接過程檢查,證實是工作人員鍍錫時不慎將電容器浸入錫鍋較深且放置時間較長引起的。類似失效情況還有幾例,所以此類問題應引起足夠重視。 

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    MLCC與鉭電容器在應用中的比較
  

在1990年,Y5V型MLCC的價格已達到鉭電容的水平,到1995年,X7R型的價格達到1.0uF鉭電容器的水平。這些重大變化使得MLCC可以與鉭電容器在許多應用領域展開直接競爭。對電性能的要求主要取決于具體的應用,我們可以對它們在平滑濾波和退耦這兩個主要應用領域的表現作一番比較,。

對于平滑濾波來說,在開關模式電源(SMPS)中的應用是最普通的應用之一,它覆蓋非常寬廣的輸出功率范圍和波動電流。雖然如此,但現代SMPS設計對于最高工作溫度、電容和高頻開關等方面的限制經常使得電容技術的選擇變得明朗。在不容易進行選擇的領域,最好進行性價比分析。

使用由全波整流橋組成的模擬電路,可以利用MLCC或者鉭電容"平滑濾波"。對于Y5V MLCC、X7R MLCC和鉭電容三個系列來說,性能均隨著電容量的提高而改善,但是在MLCC的范圍內,所有的性能水平都能找到更加便宜的解決方案。在中低性能水平上,Y5V MLCC是成本效益最高的解決方案,對于高性能水平(包括最佳水平),X7R MLCC則是最好的選擇。在頻率更高(例如,1 MHz)時,X7R MLCC的競爭優勢更加明顯,因為鉭電容的有效電容下降,而且串聯等效電阻(ESR)較高。

而在退耦應用里,人們必須評估ic執行規定的變化而又不引起額外電壓波動(可能導致ic性能嚴重下降)所要求的電量。這意味著電容必須做出響應,實際上是作為低阻抗充電電源。與平滑濾波應用一樣,其性能隨著電容的提高而改善。在100 kHz和400C條件下,1uF的MLCC比1uF、16 V鉭電容的成本效益更高。

C尺寸的33uF和D尺寸的100uF的MLCC電容性能更高,但成本也相應顯著上升。而且,由于這些元件的尺寸較大,設計人員可能優先考慮使用一個以上的MLCC,而不是用較大的鉭電容。結果顯示,在較寬的頻率和溫度范圍內,X7R和Y5V MLCC的成本效益相當于鉭電容。

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電容器的型號命名方法
  國產電容器的型號一般由四部分組成(不適用于壓敏、可變、真空電容器)。依次分別代表名稱、材料、分類和序號。  
   第一部分:名稱,用字母表示,電容器用C。

  第二部分:材料,用字母表示。

  第三部分:分類,一般用數字表示,個別用字母表示。

  第四部分:序號,用數字表示。

  用字母表示產品的材料:A-鉭電解、B-聚苯乙烯等非極性薄膜、C-高頻陶瓷、D-鋁電解、E-其它材料電解、G-合金電解、H-復合介質、I-玻璃釉、J-金屬化紙、L-滌綸等極性有機薄膜、N-鈮電解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低頻陶瓷、V-云母紙、Y-云母、Z-紙介

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