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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)
3 g& B+ c' x+ e( Q* {# m8 d
/ g) T! l8 x/ J0 H{: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
' Y! I! \% N  j9 _, F4 J2 x& {特点是:
. x6 s, ?  q5 o9 G0 f1.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)- u" k' N' `3 [
2,ESR,ESL小/ n3 G0 O0 A' p1 C
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。
4 K1 M4 w  A8 N3 R4,钽电容不能做到像电解电容那样做到几百V高耐压
+ n3 y* j) K& m6 D, V4 t5,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% T  e( Z# ~9 Z7 y  o" g
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5 m& D$ e  M; r% ~9 Y4 Y, z" W

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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 . y: Q+ m  O* `: y5 g4 o+ V
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
) y# ?# u7 h) _" I特点是:$ G* V6 p; d/ P
1.同样体积容值大,取决于 ...

+ `' }: }; E, q! L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 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。
/ `/ A: ~  P- c; W' M4 K2 f
. 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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发表于 2013-6-4 18:26 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-6-4 16:13 4 S& Q% K1 B' q% |+ c/ X4 E$ e% 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 ...
& M2 g# \$ i1 {- P( f
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
/ F- Y% d( G1 f9 \/ z感觉钽电容容易炸。

# Z& F' q# N# y, Y1 K' l" ^( G0 ^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
! m0 T$ a+ V3 m* N$ {6 M9 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!

* J% Y4 s+ ~3 ]5 L' [, T体积吧! ]. j" `' G, w# b, x
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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