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江湖渔民 发表于 2013-6-4 14:05 3 @/ ^- t0 G5 a, C3 L0 `
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? ...
9 q5 Q y. L9 n: R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:
4 b7 g1 I! `' @! K. }+ R1.容值较大的钽电容比容值较小的钽电容更易失效
6 c4 R* b( U4 [: E2.片状钽电容多发生在固定的部位或固定的电路中。 5 Y2 o; S$ H; F9 I
3.电源滤波的第一个钽电容更容易失效。
+ Q1 M4 L) L) _0 U4 Q4.在ICT,FCT上电瞬间易发生失效。 0 E+ x/ a# A+ L0 K3 N
5.老化过程中钽电容最容易失效。
. }/ r6 e/ r$ k6 P' H4 @+ K 6散热较差区域易发生失效。 : A6 [2 _) [0 D& [! b% U5 B' d
7.浪涌下易发生失效。
2 y* g0 d/ X7 F% q6 A+ b9 o% 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。
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. L! j- u% m3 l- h' L8 m9 u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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