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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)( j% i7 }; F" ?

. g: T( Y" Q3 H  t9 n9 K8 M4 H0 Y+ M{: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3 m- S/ L! Z3 @0 Z5 z
特点是:4 O  _1 T7 Z; ]% d7 b6 I0 W; 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)
. Y. [7 V% G3 k( l2 e# ~4 p2 q2,ESR,ESL小2 g4 f* s/ l' W4 ?
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。
; {% H2 J: L! t9 [4,钽电容不能做到像电解电容那样做到几百V高耐压
9 d& j# J" P9 i+ Y/ `- ?7 u8 p5,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
' F. V0 z7 F8 J8 V9 J/ ^/ J+ X8 Q. w6,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
. Z2 x8 Y' M/ W# v

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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
! I3 t; T6 @% l7 ?( _& l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
8 Y- }2 D3 s/ B4 c特点是:
  w1 |3 d+ r1 C5 [( I9 D6 h1.同样体积容值大,取决于 ...

4 E9 r6 t( M+ R2 w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 ' a. G- g" y9 x. _  M$ d
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? ...
5 I, L' K9 D& W/ e. @
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:  
& l, h+ v: g) A2 y9 @* o1.容值较大的钽电容比容值较小的钽电容更易失效  
+ x6 H. C( k$ Z! Z3 p0 [2.片状钽电容多发生在固定的部位或固定的电路中。  
1 y3 u. ?4 w5 w4 d3.电源滤波的第一个钽电容更容易失效。  
: T* q" d6 X5 v  k  S1 z4.在ICT,FCT上电瞬间易发生失效。    G7 L# m+ r, U+ b3 c) i: I/ |% A
5.老化过程中钽电容最容易失效。 . M5 W8 \/ K7 j/ z
6散热较差区域易发生失效。  
8 n" j' r/ n' a1 l- J/ y0 f9 @7.浪涌下易发生失效。4 p9 K! h! c" g# N4 k& ]* l# a" h
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。
# m) i$ }+ u* n4 H; N' E  z! _5 Q6 q" j, i& u5 [/ h
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   I4 i  w' Q3 n9 I7 x
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 ...

) Y6 b- K( T: @0 f: d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 7 N+ s' o1 _( R* l/ A( s$ l
感觉钽电容容易炸。

% m4 Z/ |) i  }0 g6 ^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
, d% f: i* g8 P- G2 c/ j) g4 p" }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!

. _; H1 J3 P/ D7 p体积吧' p9 s$ n( D% Q( Z6 L/ y4 e$ g
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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