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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)
  R$ g! E- U# y% O9 ^
' F* B- ~! E7 z; d4 _( J{: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
& B8 V1 w6 J/ _; h" d$ m特点是:
+ l2 W8 h7 n. D1.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)
' H! k# D% C. Z# v( s+ x7 n& F. `0 m8 L2,ESR,ESL小8 b6 H, [7 K/ u
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。
& R; h( n/ b( G& f  V3 N4,钽电容不能做到像电解电容那样做到几百V高耐压, t# a# O' {- ?
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. n9 J' J$ t: Z( p* g- u
6,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
: R9 a* Y4 a) r- s+ \0 t6 h) E" P

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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 ) G5 N, {. |; z& o% }1 G
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
# h: v3 G6 |9 x4 Y特点是:
7 e2 F$ c, e8 ]( I% Z0 t! _5 h1.同样体积容值大,取决于 ...

  u' g, X- S3 A5 ^6 [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 ; 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。
, I6 f7 m+ V8 ?' u/ f: C" p
! 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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发表于 2013-6-4 18:26 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-6-4 16:13
9 o. x5 q) N+ x2 M* X* A0 q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 ...
1 i7 |  u; g: U& j. y: j, f2 i
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 # R8 [$ p6 j" c
感觉钽电容容易炸。
7 f' g! }# M  o' f0 a$ C5 l
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
- }7 v8 A) U# ?5 n  p9 Q7 ]8 `" \- g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!
+ G7 M% h. x! I5 |+ ^6 r
体积吧* l1 h1 \) H; Z( L' J
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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