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江湖渔民 发表于 2013-6-4 14:05 ; E- e6 V3 p/ a5 I9 z
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? ...
- x0 `% l! O9 Z4 V8 W3 i! O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: ' c4 D# H4 W& D L
1.容值较大的钽电容比容值较小的钽电容更易失效 9 b# b# e1 n2 \: d6 v4 s; V) A
2.片状钽电容多发生在固定的部位或固定的电路中。 / Z g3 A: v |' {, D4 a
3.电源滤波的第一个钽电容更容易失效。 ; Z) L6 s4 F" i# y, A0 N* P u. k
4.在ICT,FCT上电瞬间易发生失效。 - k S+ g2 c- H: m/ B, C
5.老化过程中钽电容最容易失效。
; ^; s' \; S% P3 Q% @6 e 6散热较差区域易发生失效。
( i4 e9 Q) M( t+ o7.浪涌下易发生失效。
2 l# L" u' U1 z 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。
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! H' K4 I! @3 P9 q" A* I1 E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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