燒結(jié)溫度太高太低,對電性能有什么影響?燒結(jié)溫度太低一方面鉭塊的強(qiáng)度不夠,鉭絲與鉭塊結(jié)合不牢,鉭絲易拔出,或者在后道加工時(shí),鉭絲跟部受到引力作用,導(dǎo)致跟部氧化膜受到損傷,出現(xiàn)漏電流大。燒結(jié)溫度太高,比容與設(shè)計(jì)的比容相差甚多,達(dá)不到預(yù)期的容量,溫度高對漏電流有好處,溫度太高會導(dǎo)致有效孔徑縮小,被膜硝酸錳滲透不到細(xì)微孔徑中,導(dǎo)致補(bǔ)膜不透,損耗增加。f)如果燒結(jié)后,試容出來容量小了怎么辦?(1)算一下如果容量控制在-5%-----10%左右,計(jì)算出的賦能電壓能否達(dá)到比較低賦能電壓..(2)如不行,只能改規(guī)格,如16V10UF,可改16V6.8UF,只要提高賦能電壓,但是要看提高后的賦能電壓是否會達(dá)到它的閃火電壓,如果接近的話,那就會很危險(xiǎn).也可以改25V6.8UF,但是計(jì)算出的賦能電壓要達(dá)到所改規(guī)格的比較低賦能電壓。鉭電容器的結(jié)構(gòu)包括一個(gè)陽極和陰極金屬板,中間由鉭氧化物電介質(zhì)隔開。CAK45-C-4V-100uF-K
在脈沖充放電電路,鉭電容器會不斷承受峰值功率可能達(dá)到幾十安培的浪涌電流沖擊,而且有時(shí)候充放電的頻率也可能達(dá)到幾百甚至幾千HZ;在此類電壓基本穩(wěn)定,浪涌電流不斷的電路,鉭電容器的可靠性不光取決于產(chǎn)品耐壓高低及伏安特性和高低溫性能,還取決于產(chǎn)品的等效串聯(lián)電阻ESR的高低,因?yàn)镋SR值較大的產(chǎn)品在高浪涌時(shí)瞬間就會產(chǎn)生更多的熱量積累,非常容易導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)擊穿。因此,鉭電容器ESR值的高低直接可以決定產(chǎn)品的抗直流浪涌能力。另外;不同ESR值的產(chǎn)品在存在交流紋波的電路里,一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的熱量也與其ESR值高低成比例,ESR越高的產(chǎn)品在一定的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的熱量也越高,因此,不同規(guī)格的產(chǎn)品由于阻抗ESR值不一樣,具有不同的耐紋波電流能力.ESR低的產(chǎn)品不光在高頻使用時(shí)容量衰減較少,濾波效果較好而且可以使用在更高頻率的電路,同時(shí)因?yàn)樗哂懈蟮目估擞磕芰?也符合可靠性要求較高的不斷通過瞬時(shí)大電流的脈沖充放電電路的基本要求.CAK47-E-4V-100uF-K在高電壓應(yīng)用中,鉭電容具有較好的耐壓性能,能夠保證電路的安全運(yùn)行。
鉭電容器等效串聯(lián)電阻ESR過高和電路中交流紋波過高導(dǎo)致的失效。當(dāng)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(yuǎn)低于應(yīng)該的降額幅度,有時(shí)候,在開機(jī)的瞬間仍然會發(fā)生突然的擊穿現(xiàn)象;出現(xiàn)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(yán)重不匹配.電容器是極性元?dú)饧?在通過交流紋波時(shí)會發(fā)熱,而不同殼號大小的產(chǎn)品能夠維持熱平衡的容許發(fā)熱量不同.由于不同容量的產(chǎn)品的ESR值相差較高,因此,不同規(guī)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(chǎn)品就會出現(xiàn)熱致?lián)舸┑默F(xiàn)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(shí)際ESR值過高,產(chǎn)品也會出現(xiàn)相同的現(xiàn)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(dǎo)致的電容器失效問題,很多電路設(shè)計(jì)師都忽略其危害性或認(rèn)識不夠.只是簡單認(rèn)定電容器質(zhì)量存在問題.此現(xiàn)象很多.
固鉭因“不斷擊穿”又“不斷自愈”問題產(chǎn)生失效。在正常使用一段時(shí)間后常發(fā)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(shí)“擊穿”又“自愈”,在反復(fù)進(jìn)行,導(dǎo)致漏電流增加。這種短時(shí)間(ns~ms)的局部短路,又通過“自愈”后恢復(fù)工作。關(guān)于“自愈”。理想的Ta2O5介質(zhì)氧化膜是連續(xù)性的和一致性的。加上電壓或高溫下工作時(shí),由于Ta+離子疵點(diǎn)的存在,導(dǎo)致缺陷微區(qū)的漏電流增加,溫度可達(dá)到500℃~1000℃以上。這樣高的溫度使MnO2還原成低價(jià)的Mn3O4。有人測試出Mn3O4的電阻率要比MnO2高4~5個(gè)數(shù)量級。與Ta2O5介質(zhì)氧化膜相緊密接觸的Mn3O4就起到電隔離作用,防止Ta2O5介質(zhì)氧化膜進(jìn)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(chǎn)生達(dá)到安培級的電流。同時(shí)電容器本身的儲存的能量也很大,導(dǎo)致電容器長久失效。 鉭電容具有低漏電流和低等效串聯(lián)電阻,使其成為許多電源應(yīng)用中的理想選擇。
如果燒結(jié)后,試容出來容量大了怎么辦?算一下如果容量控制在+5%-----+10%,計(jì)算出的賦能電壓是否接近閃火電壓?如果接近就不能流入后道;如接近閃火電壓,可改規(guī)格,如16V10U,可改16V15U,10V15U,但是計(jì)算出的賦能電壓不能低于比較低賦能電壓,不能往高電壓改規(guī)格。實(shí)在不行只能返燒結(jié),返燒結(jié)時(shí)要根據(jù)比容控制燒結(jié)溫度。h高溫時(shí)真空度不好,怎么處理?高溫時(shí)真空度如果突然不好,說明爐膛已漏氣。應(yīng)立即降溫。因?yàn)檠鯕膺M(jìn)入爐膛后,鉭塊、鉭絲、坩堝隔熱層、隔熱罩都是鉭制品,會跟氧發(fā)生氧化,出現(xiàn)發(fā)脆。i空燒正常燒結(jié)一個(gè)月,需進(jìn)行一次空燒,空燒溫度應(yīng)高于正常燒結(jié)溫度100度以上;如果一直是燒的低溫,突然要燒高溫,應(yīng)先進(jìn)行空燒。因?yàn)榈蜏仉s質(zhì)吸附在爐膛和坩堝上,如果不空燒,突然燒高溫,低溫雜質(zhì)會揮發(fā)到鉭塊上去,造成鉭塊漏電流大有一批估計(jì)就是因?yàn)榭諢?,裝爐量太大,壓制密度偏小所致。 在設(shè)計(jì)電路時(shí),需要考慮鉭電容的額定電壓、電容值、工作溫度和連接方式等因素。GCA351-40V-15uF-K-0
鉭電容的使用壽命長,具有良好的耐久性,適用于需要長期穩(wěn)定運(yùn)行的電子設(shè)備。CAK45-C-4V-100uF-K
除新能源汽車的鉭電容需求快速修復(fù)并高速增長外,其實(shí)還有另一大市場的需求也在迅速打開,那就是5G基站的電源用鉭電容市場需求。實(shí)際上,除了上面行業(yè)原來就預(yù)估會在海量增長的市場之外,引燃鉭電容市場的還有另一個(gè)增量更大的市場,那就是智能手機(jī)高功率充電頭。為了應(yīng)對蘋果和三星智能手機(jī)的競爭沖擊,快充技術(shù)現(xiàn)在幾乎是每一部國產(chǎn)手機(jī)智能手機(jī)必備的東西,現(xiàn)在很多人都等不了漫長的充電過程,所以更快的充電效率是每一個(gè)廠商也是每一個(gè)消費(fèi)者追求的東西。高功率快充在近幾年成為了充電市場的當(dāng)紅炸子雞。前段時(shí)間小米推出的新款氮化鎵快速充電器更是引燃了快充小型化的潮流。采用鉭電容并聯(lián)使用作為輸出濾波,與傳統(tǒng)使用的鋁電解電容相比,輸出更加穩(wěn)定且體積能夠減小75%。所以鉭電容成了快充小型化的重要器件之一。事實(shí)上為了避免快充對智能手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦的主控電路壽命產(chǎn)生影響,高性能的鉭電容是保證快充輸出波形穩(wěn)定的重大必要器件之一。CAK45-C-4V-100uF-K
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