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钽电容应用在电源设计中有什么优点和缺点?

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发表于 2013-4-13 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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发表于 2013-5-28 13:11 | 只看该作者
個種電容比較(ROHM)
5 P" ~0 R# K% J
+ I! Q) _, ]1 w8 r- W4 P* ]{:soso_e161:}

Comparison of Capacitors (ROHM).jpg (155.82 KB, 下载次数: 101)

Comparison of Capacitors (ROHM).jpg

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好强  发表于 2014-3-7 09:47
哈士奇是一種連主人都咬的爛狗!

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发表于 2013-7-29 18:11 | 只看该作者
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发表于 2013-5-30 13:47 | 只看该作者
感觉钽电容容易炸。

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极限 用法当然要挂了,  发表于 2014-3-7 09:46

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发表于 2013-4-14 22:28 | 只看该作者
钽电解电容,分开来说,参数居于陶瓷和铝电解之间,但综合性能比较高) S9 p/ w3 E- l+ X- {
特点是:
! M+ Q3 l+ M' I& |1.同样体积容值大,取决于C*V(耐压在10V的时候C可以做到最大)  D+ B, E. K( x4 ?
2,ESR,ESL小& A7 I  U: a! n! {
3,温度性能稳定,目前钽电容的高低温大约可以从-80到200℃左右,其参数变化在10%以内,美国目前刚刚做出400度的钽电容,而电解电容基本不可能工作与这样的极限温度。
9 K3 b4 `9 y# s& B  n  N  e. T4,钽电容不能做到像电解电容那样做到几百V高耐压9 O9 X: J2 G0 N* v
5,钽电容在滤波上性价难遇对手,但对于高要求的工艺(超低的ESR)其价格相对较高。你如果使用华硕华擎Z77的主板,和300元的主板对比下就可以看到钽电容的应用差异
9 {. v' S& z6 f  D" t6,钽电容适合安逸的环境,不能用于经常有冲击的插拔接口和上下电位置,否则极易损坏
) E7 P2 S, p" {$ L, N$ ^; w/ Q

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钽电容的ESR大  详情 回复 发表于 2016-6-23 19:47
钽电容ESR小???  发表于 2013-5-29 12:59

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发表于 2013-5-27 17:10 | 只看该作者
像高手学习了

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发表于 2013-5-27 17:46 | 只看该作者
嗯,二楼答复的很详尽,学习下,谢谢!!!

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发表于 2013-6-4 14:05 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-4-14 22:28 : j- [; R' v( l; b
钽电解电容,分开来说,参数居于陶瓷和铝电解之间,但综合性能比较高3 u/ p3 c& V  H7 L* `7 W' {
特点是:' i3 I8 ^* O* Q% e: s$ c6 D' k9 m
1.同样体积容值大,取决于 ...
1 O4 }& F4 k$ \2 b  p
钽电容的ESR小正好适合吸收尖峰啊,你说的“不能用于经常有冲击的插拔接口和上下电位置”,是否有依据呢?好像搜索了下,就你有这种说法。

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发表于 2013-6-4 16:13 | 只看该作者
江湖渔民 发表于 2013-6-4 14:05 & R; G( i4 m  `4 N7 q) X
钽电容的ESR小正好适合吸收尖峰啊,你说的“不能用于经常有冲击的插拔接口和上下电位置”,是否有依据呢? ...
, f7 v" z8 a- J/ `# d, _5 ?1 N
容失效模式电容失效模式电容失效模式电容失效模式,,,,机理和失效特点机理和失效特点机理和失效特点机理和失效特点        电容失效大部分是由于电路降额不足,反向电压,过功耗导致,主要的失效模式是短路,也有极少量是发生参数偏移。失效机理主要是由于氧化膜缺陷,钽块与阳极引出线接触产生相对位移,阳极引出钽丝与氧化膜颗粒接触等,大部分钽电容失效是灾难性的,可能发生烧毁,爆炸,在应用过程中需特别注意。 在实际使用中的经验发现,钽电容失效呈现如下特点:  5 u8 P7 S8 y, x9 o2 e  ^
1.容值较大的钽电容比容值较小的钽电容更易失效  & C, ]( ?4 g9 u; h* w
2.片状钽电容多发生在固定的部位或固定的电路中。  ( \6 e0 ~, E; A% O) `
3.电源滤波的第一个钽电容更容易失效。  7 ^7 j/ m+ N1 W. G& x
4.在ICT,FCT上电瞬间易发生失效。  
- q# t- \2 h. S; q/ ^% y" ^5.老化过程中钽电容最容易失效。
. Z: a3 _- D! s) A 6散热较差区域易发生失效。  
, N! b# J+ x( a+ s3 b  A& i1 |7.浪涌下易发生失效。1 z) p: B# {: A0 v0 p: }( P
分析钽电容如上特点,无外乎就是容值,温度,浪涌等几个方面引起,所以我们在应用过程中需综合考量各种因素。: _% @, E& K$ T6 ]3 u5 s

$ Q6 O/ C' v* K( r8 q7 ~这段话可以百度到,好比大家都知道钽电容好,电脑主板CPU周围全是钽电容,但是电脑电源入口处绝对不会有钽电容,原因就是上面的几个原因

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发表于 2013-6-4 18:26 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-6-4 16:13
5 G; D7 ~3 J2 a* c容失效模式电容失效模式电容失效模式电容失效模式,,,,机理和失效特点机理和失效特点机理和失效特点机理和 ...
4 X( v' m8 X6 F: k
嗯,谢谢啊!受教了

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发表于 2013-6-14 14:57 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-5-30 13:47
% K* r7 N  r2 [9 a5 n+ m4 J感觉钽电容容易炸。

2 s5 t- z3 L! C9 ?/ |过压能力差

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发表于 2013-6-15 17:25 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!!!

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发表于 2013-6-19 11:07 | 只看该作者
对的,手机里面几乎是没有钽电容的。而绝对不是仅仅考虑成本问题!

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发表于 2013-7-4 20:12 | 只看该作者
活在安逸的环境,

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发表于 2013-7-28 12:41 | 只看该作者
cytao 发表于 2013-6-19 11:07 + _; B! e8 U- x+ b( L
对的,手机里面几乎是没有钽电容的。而绝对不是仅仅考虑成本问题!

1 F% T; p& F9 n9 b( J# b! L体积吧# s1 B1 F) p1 S5 s: i
手机里面也不怎么要用到高耐压,大容量的电容的吧?
No Hyperlink~~~

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发表于 2013-7-29 18:10 | 只看该作者
加深了多钽电容的理解

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