在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

鉭電容的優(yōu)點和最新發(fā)展

0BFC_eet_china ? 來源:未知 ? 作者:鄧佳佳 ? 2018-03-04 15:50 ? 次閱讀

背景

鉭電容的使用迄今已接近60年,它以長期可靠性和容值密度而著稱。鉭電容在軍用和商用航空電子、可植入醫(yī)療電子、筆記本電腦智能手機工業(yè)自動化控制系統(tǒng)設計中居于中心地位。

鉭電容受歡迎的主要因素是其體積效率產生的高單位體積容值。容值公式如下:

C=(kA)/d

其中:

C=容值

k=介電常數(shù)

A=表面面積

d=電介質厚度

憑借極大的表面面積、高介電常數(shù)和相對較薄的電介質層,鉭電容可在1μF至2,200μF容值范圍內和最大50 V外加電壓條件提供最佳的容值密度。

高級鉭粉和高效率封裝的結合使鉭電容領先于替代技術。例如,目前的鉭電容能夠以0402外殼尺寸在4V充電電壓下提供22μF容值。在電壓范圍的另一端,我們可找到采用單個封裝,在50V充電電壓下提供47μF容值的鉭電容。

傳統(tǒng)鉭電容的陰極系統(tǒng)使用二氧化錳(MnO2)材料。這種半導體材料提供自愈機制(這可帶來長期穩(wěn)定性)且相對便宜。但其富氧配方在高熱的極端環(huán)境中容易導致起火。自上世紀90年代中期以來,導電聚合物技術趨于成熟,從而與MnO2產品形成互補。由于導電率顯著高于MnO2,導電聚合物可降低ESR。這一進展與消除敏感應用中的起火危險相結合,推動了相關企業(yè)對這種技術的投資。

鉭電容設計的進步

制造商提供種類廣泛的鉭電容產品系列,它們針對各種具體特征進行優(yōu)化,并瞄準不同的應用和細分市場。這些不同的產品系列提供的優(yōu)化包括更低的ESR、更小的尺寸、高可靠性(面向軍用、汽車和醫(yī)療應用)、更小的直流漏電流、更低的ESL和更高的工作溫度。本文側重其中兩個領域:更低的ESR和更小的尺寸。

更低的ESR – 為實現(xiàn)最低ESR而優(yōu)化,這些器件在脈沖或交流應用中提供更高的效率,在高噪聲環(huán)境中提供更出色的濾波性能。

更小的尺寸 – 結合高CV鉭粉的使用和高效率封裝,這些器件以緊湊尺寸提供高容值,適用空間緊張的應用,如智能手機、平板電腦和其他手持式消費電子設備。

低ESR鉭電容

減小ESR一直是鉭電容設計的重要研究領域之一。鉭粉的選擇和生產期間涂敷陰極材料時所用的工藝對ESR有顯著影響。但是,對于給定的額定值(容值、電壓、尺寸),這些因素主要為設計約束并在目前的最先進器件上得到基本解決。使ESR減小的兩個最主要因素是:陰極材料用導電聚合物替代MnO2,引線框架材料從鐵鎳合金改為銅(Cu)。

傳統(tǒng)鉭電容的ESR主要源于陰極材料MnO2。如圖1所示,MnO2的導電率約為0.1S/cm。相比之下,導電聚合物(如聚3,4-乙烯二氧噻吩)的導電率在100S/cm范圍內。導電率的這一增加直接轉換為ESR的顯著減小。

在圖2中,不同額定值下的ESR-頻率曲線顯示了鉭電容器采用聚合物陰極系統(tǒng)的優(yōu)勢。通過直接比較MnO2和聚合物設計在A外殼 6.3 V / 47 μF額定值條件下的ESR-頻率曲線,可以看出在100 kHz頻率下聚合物設計使ESR的減小幅度多達一個數(shù)量級。

圖1:不同材料的導電率。

圖2:不同額定值下的ESR-頻率曲線。

引線框架材料是改用導電率更高的材料后可改善ESR的另一個領域。如圖3中的電容橫截面所示,引線框架提供從內部電容器元件到封裝外部的電連接。

圖3:電容橫截面。

鐵鎳合金(如Alloy 42)一直是引線框架材料傳統(tǒng)選擇。這些合金的優(yōu)點包括低熱膨脹系數(shù)(CTE)、低成本和制造中的易用性。銅引線框架材料加工方面的改進使其能夠用于鉭電容設計。由于導電率是Alloy 42的100倍,銅的使用對ESR有重要影響。例如,采用A外殼(EIA 3216)和傳統(tǒng)引線框架的Vishay 100μF/6.3V T55聚合物鉭電容在100kHz和25°C條件下提供70mΩ的最大ESR。通過改為銅引線框架,最大ESR可減小到40mΩ。

緊湊鉭電容

改善鉭電容設計體積效率(容值密度)的兩個主要因素是鉭粉的演變和封裝的改進。

電容設計中使用的鉭粉的質量因數(shù)是:(容值?電壓)/質量,簡寫為CV/g。大規(guī)模生產中使用的鉭粉的演變如圖4所示。CV/g的這些增加與更小的顆粒尺寸和粉末純度改善有關。在電容設計中使用這些材料本身就是一個復雜的研究領域,需要大量研發(fā)投資。

圖 4:大規(guī)模生產中使用的鉭粉的演變。

使鉭電容設計尺寸減小的另一個重要因素是超高效封裝技術的發(fā)展。業(yè)內使用的最常見封裝技術是引線框架設計。這種結構具有非常高的制造效率,從而可以降低成本和提高產能。對于不受制于空間的應用,這些器件仍然是可行的解決方案。

圖5:不同封裝技術的體積效率。

但是,在主要設計標準是增加密度的許多電子系統(tǒng)中,能夠減小元件尺寸是一個重要優(yōu)勢。在此方面,制造商在封裝技術上已經取得了若干進展。如圖5所示,與標準引線框架結構相比,無引線框架設計可改善體積效率。通過減小提供外部連接所需的機械結構的尺寸,這些器件可利用該額外可用空間來增加電容元件的尺寸,從而增加容值和/或電壓。

最新一代封裝技術中,Vishay擁有專利的多陣列封裝(MAP)結構通過使用位于封裝末端的金屬化層來提供外部連接使體積效率進一步改善。該結構通過完全消除內部陽極連接使電容元件尺寸在可用體積范圍內實現(xiàn)最大化。為進一步說明體積效率的改善,請看圖6。從圖中可以明顯看出電容元件的體積增加了60%以上。這一增加可用于優(yōu)化器件,以增加容值和/或電壓、減小DCL以及提高可靠性。

圖6:Vishay擁有專利的多陣列封裝結構。

Vishay MAP結構的另一個好處是減小ESL。MAP結構可通過消除環(huán)包的機械引線框架顯著減小既有電流回路的尺寸。通過使電流回路最小化,可顯著減小ESL。如圖7所示,與標準引線框架結構相比,這一減小可達到30%之多。ESL的減小對應于自諧振頻率的增加,這可擴大電容的工作頻率范圍。

圖7:Vishay的MAP結構與標準引線框架結構性能對比。

結束語

鉭電容技術的進步帶來了更低的ESR、更低的ESL和更小的尺寸。導電聚合物陰極系統(tǒng)所用工藝和材料的成熟帶來了穩(wěn)定、可再現(xiàn)的性能。封裝技術的改進帶來了更高的容值密度和ESL下降。這一切使鉭電容不再局限于傳統(tǒng)用途而被用于更多的設計。

這些改進結合起來使設計工程師能夠在低寄生效應和更高封裝密度下獲得極大改善的電氣性能。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鉭電容
    +關注

    關注

    7

    文章

    227

    瀏覽量

    36691
  • 電容
    +關注

    關注

    100

    文章

    6096

    瀏覽量

    151099

原文標題:鉭電容的優(yōu)點和最新發(fā)展

文章出處:【微信號:eet-china,微信公眾號:電子工程專輯】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    鉭電容與鋁電容的區(qū)別 鉭電容應用領域分析

    一、鉭電容與鋁電容的區(qū)別 鉭電容和鋁電容作為兩種常見的電容器類型,在多個方面存在顯著差異。以下從結構、性能、應用場景等方面進行詳細對比。 1
    的頭像 發(fā)表于 01-31 10:30 ?183次閱讀

    鉭電容電路設計注意事項

    鉭電容以其獨特的優(yōu)勢在電子電路中扮演著重要角色。然而,為了確保電路的可靠性和性能,設計人員必須了解并遵循一些關鍵的設計原則。 1. 鉭電容的類型和特性 在開始設計之前,了解鉭電容的類型和特性至關重要
    的頭像 發(fā)表于 01-10 09:42 ?129次閱讀

    如何正確使用鉭電容

    在現(xiàn)代電子技術中,電容器扮演著至關重要的角色。它們不僅用于濾波、去耦、儲能,還用于信號耦合和振蕩器電路。鉭電容因其獨特的性能而受到青睞。 1. 鉭電容的工作原理 鉭電容的工作原理基于鉭
    的頭像 發(fā)表于 01-10 09:40 ?165次閱讀

    鉭電容的規(guī)格與選擇技巧

    鉭電容的規(guī)格與選擇技巧涉及多個方面,以下是對這些方面的介紹: 一、鉭電容的規(guī)格 容量 : 鉭電容的容量單位通常采用微法(μF),也有采用皮法(pF)或納法(nF)的情況。 容量的大小取決于電路的實際
    的頭像 發(fā)表于 01-10 09:22 ?372次閱讀

    鉭電容壽命測試方法

    鉭電容因其卓越的性能在電子電路中扮演著重要角色。然而,隨著使用時間的增長,鉭電容的性能可能會逐漸退化,最終導致失效。因此,對鉭電容進行壽命測試是確保其可靠性和安全性的關鍵步驟。 鉭電容
    的頭像 發(fā)表于 01-10 09:09 ?253次閱讀

    弘信電子亮相2024海南高等教育創(chuàng)新發(fā)展國際論壇

    新可能”2024海南高等教育創(chuàng)新發(fā)展國際論壇在三亞學院成功舉行。來自國內外知名企業(yè)、高校的600多位專家學者齊聚一堂,通過主旨演講、高端對話、平行論壇等方式,深入探討行業(yè)產業(yè)變革與高等教育創(chuàng)新發(fā)展新趨勢
    的頭像 發(fā)表于 12-10 15:56 ?665次閱讀

    黑芝麻智能亮相2024高端芯片產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會

    2024高端芯片產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會順利召開,黑芝麻智能創(chuàng)始人兼CEO單記章受邀出席大會作主旨演講,并作為高端芯片產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟理事單位代表出席高端芯片產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟啟動儀式。
    的頭像 發(fā)表于 11-22 17:21 ?567次閱讀

    淺談鉭電容和陶瓷電容的區(qū)別

    鉭電容與陶瓷電容在多個方面存在顯著的區(qū)別,以下是它們之間的一些主要差異: 1、材料構成 : 鉭電容 :主要使用金屬鉭作為陽極材料,并配以電解質作為陰極。鉭具有高介電常數(shù)和良好的電子發(fā)射能力,使得
    的頭像 發(fā)表于 09-30 09:25 ?1330次閱讀
    淺談<b class='flag-5'>鉭電容</b>和陶瓷<b class='flag-5'>電容</b>的區(qū)別

    鉭電容替代電解電容的誤區(qū)在哪

    鉭電容和電解電容是兩種常見的電容器,它們在電子電路中起著非常重要的作用。然而,許多人在實際應用中可能會將鉭電容替代電解電容,這可能會導致一些
    的頭像 發(fā)表于 08-07 15:32 ?1329次閱讀

    鉭電容對音質的影響有哪些

    鉭電容對音質的影響是一個復雜而深入的話題,涉及到電子學、聲學、材料科學等多個領域。 一、鉭電容的基本原理 鉭電容是一種使用鉭作為陽極材料的電容器。鉭是一種稀有金屬元素,具有高熔點、高硬
    的頭像 發(fā)表于 08-07 15:23 ?1697次閱讀

    鉭電容可以用普通電容代替嗎

    鉭電容和普通電容在某些應用中可以互相替代,但在許多情況下,它們之間存在顯著差異。 1. 鉭電容概述 鉭電容,全稱為鉭電解電容器,是一種使用鉭
    的頭像 發(fā)表于 08-07 15:21 ?2145次閱讀

    鉭電容和電解電容可以互換嗎

    鉭電容和電解電容是兩種常見的電容器,它們在電子電路中有著廣泛的應用。然而,它們之間存在著一些差異,這使得它們在某些情況下可以互換,而在其他情況下則不能互換。 鉭電容的特點
    的頭像 發(fā)表于 08-07 15:20 ?1239次閱讀

    廣電計量聯(lián)合主辦低空經濟創(chuàng)新發(fā)展大會,共繪低空經濟發(fā)展新藍圖

    5月25日,以“科技賦能發(fā)展,加速產業(yè)騰飛”為主題的低空經濟創(chuàng)新發(fā)展論壇在廣電計量總部基地成功舉辦。
    的頭像 發(fā)表于 05-29 09:46 ?729次閱讀

    玻色量子首屆朝陽區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展大會,聚焦科技創(chuàng)新和數(shù)字經濟發(fā)展

    2024年4月22日,首屆朝陽區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展大會在北京昆泰嘉瑞文化中心成功舉辦。
    的頭像 發(fā)表于 04-23 10:51 ?665次閱讀
    玻色量子首屆朝陽區(qū)科技創(chuàng)<b class='flag-5'>新發(fā)展</b>大會,聚焦科技創(chuàng)新和數(shù)字經濟<b class='flag-5'>發(fā)展</b>

    銳思智芯攜融合視覺感知技術參加2024智能傳感器創(chuàng)新發(fā)展大會

    4月13日,主題為“感知世界新發(fā)展 推動未來芯景象”的2024智能傳感器創(chuàng)新發(fā)展大會在廣州圓滿落幕。行業(yè)專家及國內外知名企業(yè)、高等院校、科研機構代表等近200名嘉賓出席活動。
    的頭像 發(fā)表于 04-15 14:52 ?770次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 四虎影视免费看 | 天堂免费观看 | 国产999星空传媒在线观看 | 欧美色丁香 | 三级三级三级网站网址 | 亚洲国产综合久久精品 | 奇米久草| 男女爱爱是免费看 | 国产亚洲欧洲人人网 | 欧美黄色片一级 | 人成电影免费观看在线 | 欧美黄视频在线观看 | 亚洲国产成人在人网站天堂 | 天天好比网| 四虎国产欧美成人影院 | 久久成人国产精品青青 | 欧美.成人.综合在线 | 四虎永久免费最新在线 | 免费一级欧美片在线观免看 | 日本免费精品视频 | 日日摸夜夜爽夜夜爽出水 | 亚洲欧美视频二区 | 手机看片欧美日韩 | 国产亚洲小视频 | 精品一区二区三区自拍图片区 | 国产传媒在线观看视频免费观看 | 寡妇影院首页亚洲图片 | 欧美激情五月 | 久操操| 国产小视频免费看 | 国产3p在线播放 | 亚洲一区二区视频在线观看 | 67pao强力打造 | 国产在线理论片免费播放 | 性欧美激情在线观看 | 免费大片看黄在观看 | 免费一级毛片在线播放不收费 | 好大好硬好长好爽a网站 | 午夜影院毛片 | 天天操丝袜| 色射色|