钽电容资料
钽电容简述
贴片钽电容简述贴片钽电容(以下简称钽电容)作为电解电容器中的一类。
广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装,内部空间体积小产品,如手机、便携式打印机 。
钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。
在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质钽电容(S o l i d T a n t a l u m)和非固体电解质钽电容。
其中,固体钽电解电容器用量最大。
钽电容由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液。
另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。
T a j系列贴片钽电容是A V X公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。
贴片钽电容优点与缺点优点:•体积小由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。
•使用温度范围宽,耐高温由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。
•寿命长、绝缘电阻高、漏电流小钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能 •容量误差小•等效串联电阻小(E S R),高频性能好缺点:•耐电压不够高•电流小•价格高贴片钽电容规格A V X常规系列(T A J)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)电容量 85°C时D C额定电压(V R)μF C o d e2.5V(e)4V(G)6.3V(J)10V(A)16V(C)20V(D)25V(E)35V(V)50V(T)0.10104A A0.15 0.22154224AAA/BA/B0.33 0.47 0.68334474684AAAA/BA/BBB/CB/C1.01.52.2105155225AAAA/BAA/BA/BA/BA/B/CA/B/CB/CC/DC/D3.34.7 6.8335475685AAAA/BA/BA/BA/BA/BA/B/CA/BBB/CB/CB/C/DC/DC/DDD10 15 22106156226AAAAA/BA/BA/B/CA/B/CB/C/DB/CB/CB/C/DC/DC/DC/DC/D/EC/DD/ED/EEV33 47 68336476686AAAABAA/B/CB/CA/B/CB/CB/CB/C/DC/DC/DC/DC/D/ED/ED/ED/EE/VD/E/VE/VV100 150 220107157227BBB/DBB/CB/C/DB/CC/DC/D/EC/DC/D/ED/ED/ED/E/VE/VD/E/VE/VV330 470 680337470680DC/DD/EC/DD/ED/ED/ED/E/VE/VD/E/VE/V1000 1500 2200108158228D/ED/E/VVD/E/VE/VV封装尺寸:毫米(英寸)C o d e E I AC o d eL±0.20(0.008)W+0.20(0.008)-0.10(0.004)H+0.20(0.008)-0.10(0.004)W1±0.20(0.008)A+0.30(0.012)-0.20(0.008)S M i n.A3216-183.20(0.126)1.60(0.063)1.60(0.063)1.20(0.047)0.80(0.031)1.80(0.071)B3528-213.50(0.138)2.80(0.110)1.90(0.075)2.20(0.087)0.80(0.031)1.40(0.055)C6032-286.00(0.236)3.20(0.126)2.60(0.102)2.20(0.087)1.30(0.051)2.90(0.114)D7343-317.30(0.287)4.30(0.169)2.90(0.114) 2.40(0.094)1.30(0.051)4.40(0.173)E7343-437.30(0.287)4.30(0.169)4.10(0.162)2.40(0.094)1.30(0.051)4.40(0.173)V7361-387.30(0.287)6.10(0.240)3.45±0.30(0.136±0.012)3.10(0.120)1.40(0.055)4.40(0.173)W1d i m e n s i o n a p p l i e s t o t h e t e r m i n a t i o n w i d t h f o r A d i m e n s i o n a l a r e a o n l y.年份 Y e a r 年份代码 Y e a rC o d e2000 M2001 N2002 P2003 R2004 S2005 T2006 U2007 Y 封装标示规格书电压代码 V o l t a g e C o d e额定电压 V (85°C ) R a t e dV o l t a g eF 2.5 G4 L 6.3 A 10 C16 D 20 E25 V 35 T50钽电容采购需谨防伪劣产品钽电容市场一直受到陶瓷电容和铝电解电容的挤压,加上其价格较高,所以整体市场份额不大。
钽电容
去年NEC财年亏损严重,11月发水后钽电容业务卖给KEMET,要 到7月份才有市场策略;AVX在小尺寸就只有106P/226P在供应,数 量也不大;ROHM只有476P/107A这两个产品有竞争力,其他料号也 没优势,而且产能也不足够。
今年以来,第一个季度以及即将过去的第二季度,钽电容市场 行情一遍低迷,随着国家大力扶持国内企业的政策,预计钽电容 等电子元件即将迎来第一波销售高峰。因此,国内必然崛起一大 批国内企业打响他们的品牌,而要打响品牌,首先质量要过硬, 电子产品质量过硬靠的是电子元件的质量过硬,而高端电子产品 不可缺少的贴片钽电容(因其滤波功能,稳定性,可靠性极佳) 必然会成为很多品牌厂商对于贴片电容类产品的首选,接下来, 钽电容即将迎来销售高峰。钽电容市场行情前景依然充满阳光!
➢ 陶瓷电容是跟介质有关,陶瓷介质在不同温度下介电常数 不一样; 铝电解电容是跟电解液的导电能力有关,温度 影响电解液里离子运动的速度。BUT,钽电容为Ta2O5电解 质,温度对其介电常数影响不大。
电容尺寸与容量关系
➢ 在钽电容,铝电容,MLCC三类电容中,MLCC的尺寸最小, 但是电容值无法做太大,一般用于低频。钽电容相比MLCC 尺寸要大,但是容量也是比MLCC高很多,可由于内部的特 性,其CV值(电容与电压乘积)做不大,容量和电压有一 定范围,一般从0.1uF~1000uF;工作电压从2V~50V;这些 因素都限制了钽电容在高压大容量上的应用。而铝电容体 积最大,容量也可以做很大。
钽电容介绍
钽电容介绍一.前言1.钽的理化性能二.钽电容简介和基本结构2.1.基本结构2.2.工艺流程三.钽电容的主要特性参数3.1.容值3.2.额定工作电压&浪涌电压3.2.1.浪涌电压3.2.2.反向电压3.3.电流3.3.1.纹波电流&浪涌电流3.3.2.漏电流3.4耗散因子(DF值)3.5阻抗,等效串联阻抗(ESR)&感抗四.电容失效模式,机理和失效特点五.设计,保存,焊接注意事项5.1.设计注意点5.1.1.电压5.1.2.电流5.1.3.热设计&功耗考虑5.2.组装,焊接&清洗5.3.保存六、钽电解电容器应用指南一.前言1.1金属钽的性质1.1.1物理性质1802年,稀有金属钽(Ta)由AG Ekeberg发现,位于元素周期表VB 族中[2],原子序数73,原子量为108.195,属于体心立方结构,晶格常数A:3.2959,熔点为2996℃,沸点5427℃,仅次于钨和铼,位居第三。
室温下的电阻率为13.58μΩ·cm,电离电位7.30±3V。
1.1.2化学性质钽具有非常好的化学稳定性,不与空气和水作用,无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及“王水”都不反应。
除氢氯酸以外能抵抗包括“王水”在内的一切无机酸,也包括任何碱溶液的侵蚀。
将钽放入200℃的硫酸中浸泡一年,表层仅损伤0.006毫米。
实验证明,钽在常温下,对碱溶液、氯气、溴水、稀硫酸以及其他许多药剂均不起作用,仅在氢氟和热浓硫酸作用下有所反应,这样的情况在金属中是比较罕见的。
它的另一个重要特性是可以吸收气体,如氢、氮、氧等,并形成相应的固溶体或化合物。
1.1.3力学性能金属钽具有高熔点、极强的抗腐蚀能力和良好的强度。
钽富有延展性,可以拉成细丝式制薄箔。
其热膨胀系数很小,每升高一摄氏度只膨胀百分之六点六。
除此之外,它的韧性很强,比铜还要优异。
但是,硬度偏低,抗划伤能力和抗变形能力不足,使用寿命短,制约了金属钽的推广应用,这样,对其表面进行强化处理就显得非常重要。
电解电容钽电容
电解电容钽电容电解电容钽电容是一种常见的电容器,它具有较高的电容值和较低的ESR值,因此在电子电路中得到广泛应用。
本文将介绍电解电容钽电容的工作原理、特点以及在电子设备中的应用。
一、工作原理电解电容钽电容是利用氧化物形成的氧化膜作为电介质的电容器。
它的结构由金属钽箔和电解液组成,其中电解液起到电解的作用,形成氧化膜。
当外加电压施加在电容器的两极上时,氧化膜上的电荷会在两极之间堆积,形成电场。
电场的强度与外加电压成正比,而电容值则与氧化膜的面积和电解液的浓度有关。
因此,电解电容钽电容可以通过调节电解液的浓度和氧化膜的面积来改变电容值。
二、特点1. 高电容值:电解电容钽电容的电容值可以达到很大,一般在几十微法到几毫法之间。
这使得它在需要存储大量电荷的电路中得到广泛应用。
2. 低ESR值:ESR(Equivalent Series Resistance)是电容器内部电阻的一种表示。
电解电容钽电容的ESR值较低,这意味着它可以提供更好的电流响应能力和更低的能量损耗。
3. 高工作温度:电解电容钽电容可以在较高的温度下正常工作,一般可达到100℃以上。
这使得它在高温环境下的电子设备中得到广泛应用。
4. 长寿命:电解电容钽电容具有较长的寿命,一般可达数千小时以上。
这使得它在需要长时间稳定性能的电路中得到广泛应用。
三、应用电解电容钽电容在电子设备中有多种应用,以下列举几个常见的应用场景:1. 电源滤波电容:在电源电路中,电解电容钽电容常用于平滑电源中的纹波电压,减小电源的纹波幅度,保证电源的稳定性能。
2. 耦合电容:在放大电路中,电解电容钽电容可用作耦合电容,将信号传输到后级电路中,实现信号放大。
3. 绕组绝缘:电解电容钽电容具有良好的绝缘性能,在电子设备的绕组中常用作绝缘电容,保证电路的安全性能。
4. 定时电容:在时钟电路和定时电路中,电解电容钽电容可以用作定时电容,控制电路的时间参数,实现精确的定时功能。
电解电容钽电容是一种具有高电容值、低ESR值、高工作温度和长寿命的电容器。
钽电容知识总结(结构、工艺、参数、选型)
一、钽电容简介和基本结构固体钽电容是将钽粉压制成型,在高温炉中烧结成阳极体,其电介质是将阳极体放入酸中赋能,形成多孔性非晶型Ta2O5介质膜,其工作电解质为硝酸锰溶液经高温分解形成MnO2 ,通过石墨层作为引出连接用。
钽电容性能优越,能够实现较大容量的同时可以使体积相对较小,易于加工成小型和片状元件,适宜目前电子器件装配自动化,小型化发展,得到了广泛的应用,钽电容的主要特点有寿命长,耐高温,准确度高,但耐电压和电流能力相对较弱,一般应用于电路大容量滤波部分。
2.1.基本结构下图为MnO2为负极的钽电容下图为聚合物(Polymer)为负极的钽电容二、生产工艺按照电解液的形态,钽电解电容有液体和固体钽电解电容之分,液体钽电解用量已经很少,本文仅介绍固体钽电解的生产工艺。
固体钽电解电容其介质材料是五氧化二钽;阳极是烧结形成的金属钽块,由,目前最新的是采用聚合物作为负极材料,性钽丝引出,传统的负极是固态MnO2。
能优于MnO2钽电解电容有引线式和贴片两种安装方式,其制造工艺大致相同,现在以片钽生产工艺为例介绍如下。
一、生产工艺流程图成型烧结试容检验组架赋能涂四氟被膜石墨银浆上片点胶固化点焊模压固化切筋喷砂电镀打标志切边漏电预测老化测试检验编带入库二、主要生产工序说明(一)成型工序:该工序目的是将钽粉与钽丝模压在一起并具有一定的形状,在成型过程中要给钽粉中加入一定比例的粘接剂。
1、什么要加粘接剂?为了改善钽粉的流动性和成型性,避免粉重误差太大,另外避免钽粉堵塞模腔。
低比容粉流动性好可适当多加点粘接剂,高比容粉流动性差可适当少加点粘接剂。
2、加了太多或太少有什么影响?如果太多:脱樟时,樟脑大量挥发,易导致钽坯开裂、断裂,瘦小的钽坯易导致弯曲。
如果太少:起不到改善钽粉流动性的作用。
拌好后的钽粉如果使用时间较长,因为樟脑是易挥发物品,可适量再加入一点粘和剂。
樟脑的加入会导致钽粉中杂质含量增加,影响漏电。
每天使用完毕,需将钽粉装入聚四氟乙烯瓶或真空袋内密封保存,以防樟脑挥发、钽粉中混入杂质、钽粉中吸附空气中的气体。
钽电容 category voltage 意思
一、概述钽电容是一种广泛应用于电子设备中的重要元件,其在电子产品中起到承载电压、储存电荷和滤波等关键作用。
在不同的应用场景下,钽电容的电压级别会有所不同,因此有关钽电容的分类和电压级别成为了工程师和科研人员关注的焦点。
本文将深入探讨钽电容的分类和电压级别,旨在帮助读者更加全面地了解钽电容的相关知识。
二、钽电容的分类钽电容根据其结构和材料特性可以分为固体钽电容和液态钽电容两大类。
1. 固体钽电容固体钽电容是将钽粉末经过成型、烧结和电镀等工艺制成,具有体积小、容量大、工作稳定等特点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。
固体钽电容按照不同的电极结构又可以分为金属阳极钽电容和导电高聚物阳极钽电容两种。
金属阳极钽电容具有电容量大、漏电流小等特点,适用于高频、大电流等工作环境;导电高聚物阳极钽电容则具有体积小、温度漂移小等特点,适用于空间受限或工作环境苛刻的场景。
2. 液态钽电容液态钽电容是采用固态电解质的电容器,其主要特点是具有高电容量和低ESR值,能够在高频率下工作。
而且液态钽电容具有极低的漏电流且容量稳定性好,适用于高频、大电流等要求严格的场景。
三、钽电容的电压级别钽电容的电压级别是指其能够承受的最大工作电压,通常以电容器标称电压的倍数来表示。
一般来说,钽电容的电压级别包括以下几种:1. 低压钽电容(LV)低压钽电容的额定电压一般在25V以下,适用于电子产品中对电压要求较低的场景,如无线终端、平板电脑、数码相机等。
2. 中压钽电容(MV)中压钽电容的额定电压一般在25V-50V范围内,适用于对电压要求适中的场景,如笔记本电脑、电视机等。
3. 高压钽电容(HV)高压钽电容的额定电压一般在50V以上,适用于对电压要求较高的场景,如电源供应模块、车载电子产品等。
四、结论钽电容作为电子产品中不可或缺的元件,其分类和电压级别对于产品的性能和稳定性具有重要意义。
通过了解钽电容的分类和电压级别,可以更好地选择适合不同场景需求的钽电容元件,从而提高产品的性能和可靠性。
(整理)钽质电容介绍
一、钽电容介绍钽电容是由稀有金属钽加工而成,先把钽磨成微细粉,再与其它的介质一起经烧结而成。
目前的工艺有干粉成型法和湿粉成型法两种。
钽电容由于金属钽的固有本性,具有稳定好、不随环境的变化而改变、能做到容值很大等特点,在某些方面具有陶瓷电容不可比较的一些特性,因此在很多无法使用陶瓷电容的电路上钽电容被广泛采用。
目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:A VX、KEMET、VISHAY、NEC,其中A VX 和VISHAY的产量最大,而且质量最好。
虽然是个简单的概念,不过一写成洋文,就变得不容易理解了。
ESR,是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串连电阻”。
理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。
这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串连在一起,所以就起了个名字叫做“等效串连电阻”。
ESR的出现导致电容的行为背离了原始的定义。
比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。
但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。
无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源啦一类的,都使用低ESR的电容器。
同样的,在振荡电路等场合,ESR也会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效甚至损坏等严重后果。
所以在多数场合,低ESR的电容,往往比高ESR的有更好的表现。
不过事情也有例外,有些时候,这个ESR也被用来做一些有用的事情。
比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,并且电容器的体积/容量受到严格限制的时候。
这种情况见于一些使用mos管做调整管的三端稳压或者相似的电路中。
电容图解之钽电容
胆电容优点:体积小、电容量较大、外形多样、长寿命、高可靠性、工作温度范围宽缺点:容量较小、价格贵、耐电压及电流能力较弱、应用:军事通讯、航天、工业控制、影视设备、通讯仪表重点:1.也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。
2.由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
3.钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。
此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。
因此单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
4.钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
5.钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。
在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
6.在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。
这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
7.钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。
标识方法:(1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。
文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。
和电阻的表示方法相同。
钽电容参数表
钽电容参数表钽电容是一种常见的电子元件,具有许多重要的参数。
下面是一个钽电容参数表,以便更好地了解这些参数的含义和作用。
1. 额定电压(Rated Voltage):表示电容器所能承受的最大电压。
超过该电压,电容器可能会损坏。
2. 容量(Capacitance):指电容器存储电荷的能力。
单位是法拉(Farad),常见的单位有微法(μF)和毫法(mF)。
3. 等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR):指电容器内部的电阻。
ESR越低,电容器在交流电路中的效果越好。
4. 漏电流(Leakage Current):表示电容器在正常工作条件下的电流泄漏情况。
漏电流越低,电容器的性能越好。
5. 失效模式(Failure Mode):指当电容器达到其寿命极限时可能出现的故障情况。
常见的失效模式有短路、开路和漏电等。
6. 工作温度范围(Operating Temperature Range):表示电容器能够正常工作的温度范围。
超出该范围,电容器的性能可能会受到影响。
7. 尺寸(Dimensions):包括电容器的长度、宽度和高度等尺寸参数。
这些参数对于电路设计和安装非常重要。
8. 生产厂商(Manufacturer):指生产该钽电容的厂商名称。
不同厂商的产品质量和性能可能存在差异。
9. 包装形式(Package Type):指钽电容的包装形式,常见的有贴片式(SMD)和插件式(Through-Hole)等。
10. 应用领域(Applications):指钽电容常见的应用领域,如通信设备、电子产品、医疗设备等。
钽电容参数表中的这些参数对于选择和使用钽电容非常重要。
根据具体的应用需求,我们可以根据这些参数来选择合适的钽电容,并确保其在电路中正常工作。
只有了解这些参数的含义和作用,我们才能更好地应用钽电容,提高电路的性能和可靠性。
希望通过这个钽电容参数表,读者能够更好地了解钽电容的相关知识,并在实际应用中能够正确选择和使用钽电容,提高电路的性能和可靠性。
一、钽电容介绍
一、钽电容介绍钽电容是由稀有金属钽加工而成,先把钽磨成微细粉,再与其它的介质一起经烧结而成。
目前的工艺有干粉成型法和湿粉成型法两种。
钽电容由于金属钽的固有本性,具有稳定好、不随环境的变化而改变、能做到容值很大等特点,在某些方面具有陶瓷电容不可比较的一些特性,因此在很多无法使用陶瓷电容的电路上钽电容被广泛采用。
目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:A VX、KEMET、VISHAY、NEC,其中A VX 和VISHAY的产量最大,而且质量最好。
二、钽电容技术规格和选型(以VISHAY和A VX为例说明)(一)VISHAY1、型号表示方法293D 107 X9 010 D 2 W①②③④⑤⑥⑦①表示系列,VISHAY有293D和593D两个系列,293D表示普通钽电容,593D表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1欧,一般在100毫欧到500毫欧之间。
②表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF③表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)④表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V⑤表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P五种尺寸⑥表示电容的焊点材料,一般是镍银,和钯银⑦表示包装方式,有两种包装方式,7寸盘和13寸盘2、外形尺寸3、容量与电压和尺寸的范围关系表293D普通系列593D低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)4、包装(一)A VX1、型号表示方法TAJ C 100 K 010 R①②③④⑤⑥①表示系列,A VX有TAJ和TPS两个系列,TAJ表示普通钽电容,TPS表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1欧,一般在100毫欧到500毫欧之间,特殊的可以低到40毫欧。
②表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、Y、V六种尺寸③表示电容的容量,范围从0.1UF----1000UF④表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)⑤表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V⑥表示包装方式,有两种包装方式,7寸盘和13寸盘2、外形尺寸3、容量与电压和尺寸的范围关系表TAJ普通系列备注:标红颜色的是该容量、该电压下所对应的首选尺寸TPS低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)备注:在A VX的超低阻值的规格表示上,还表明了具体阻值的数字,例如:TPSD107K010R0100,其中0100就是直流电阻的大小-------100毫欧。
100uf 钽电容
100uf 钽电容(实用版)目录1.钽电容的简介2.钽电容的特性和优点3.钽电容的种类和规格4.钽电容的应用领域5.钽电容的选购和维护正文【钽电容的简介】钽电容是一种常见的电容器,它的全称是钽金属氧化物电容器,英文名为 Tantalum Capacitor。
钽电容以其高稳定性、高可靠性和长寿命等优点,广泛应用于各类电子产品和电子设备中。
【钽电容的特性和优点】钽电容的主要特性有体积小、电容量大、漏电流小、稳定性高、可靠性好、寿命长等。
由于钽电容采用了钽金属作为阳极材料,其化学稳定性和物理稳定性都非常好,可以在高温、高压等恶劣环境下长期稳定工作。
此外,钽电容的漏电流非常小,对于高精度的电子设备和电子产品来说,是非常理想的电容器。
【钽电容的种类和规格】钽电容主要有两种类型:固体钽电容和液体钽电容。
固体钽电容的电极材料为固体钽,其体积小、电容量大、稳定性高,适用于高密度、高可靠性的电子产品和电子设备。
液体钽电容的电极材料为液体钽,其漏电流小、寿命长,适用于对漏电流要求高的电子产品和电子设备。
钽电容的规格主要由电容量、电压、尺寸等参数决定。
电容量越大,电容器储存的电能越多;电压越高,电容器能承受的电压越大;尺寸越小,电容器的体积越小。
【钽电容的应用领域】钽电容的应用领域非常广泛,几乎涵盖了所有的电子产品和电子设备。
例如,钽电容广泛应用于手机、电脑、电视、音响、照相机、摄像机、电动汽车等消费电子产品和工业电子产品中。
【钽电容的选购和维护】在选购钽电容时,应根据电子产品和电子设备的实际需求,选择合适的电容量、电压和尺寸的钽电容。
同时,应选择质量可靠、信誉良好的品牌和供应商。
在维护钽电容时,应定期检查电容器的工作状态,发现异常应及时更换。
钽电容简介(Introduction of Tantalum Capacitor)
钽电容简介一、钽电容长的啥样?二、钽电容简介钽电容全称是钽电解电容(也有人叫钽质电容器),属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,因此适合在高温下工作,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
从封装形式来分,钽电容分为插件和贴片两类,插件的现在已经逐浙淘汰除了国内某些小厂在生产外,其它知名品牌的厂商都已经停产了,贴片的目前被国际上几家知名品牌垄断了,国内还没有一家真正掌握了贴片钽电容的生产工艺。
三、钽电容的优点和缺点:性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较同类型电容器都大,以此保证它的小型化。
2.缺点容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。
它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容、电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
钽电容滤波好的原因竞争对手。
钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。
在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。
此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。
因此单位体积内所具有的电容量特别大。
即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。
这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
四、钽电容命名国际上知名的钽电容和产厂商都有自己的物料编号(料号),他们的编码方式也成为了事实上的行业标准。
钽电容 钽芯-概述说明以及解释
钽电容钽芯-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:钽电容是一种基于钽材料制造的电子元件,具有良好的电容性能和稳定性。
钽芯作为钽电容的核心组成部分,发挥着重要的作用。
本文将对钽电容和钽芯进行深入探讨,并对其应用领域、优势以及发展趋势进行分析。
钽电容广泛应用于电子产品中的稳压电路、滤波电路以及脉冲电路等,其特点是容量大、体积小、温度稳定性高以及频率响应范围宽。
钽电容的定义将在接下来的章节中详细介绍。
钽芯作为钽电容的核心材料,具有高电容密度、低ESR(等效串联电阻)以及优异的频率响应能力。
钽芯的特性将在本文的第2.2节进行详细阐述。
钽电容和钽芯在电子行业中有着广泛的应用领域,主要包括通讯设备、计算机、汽车电子和工业设备等。
钽电容的应用领域将在第2.3节中进行详细探讨。
钽电容具有许多优势,如高容量、低ESR、温度稳定性好等。
这些优势使得钽电容在电子产品中得到广泛应用。
在第3.1节中,我们将对钽电容的优势进行详细解析。
钽芯的发展趋势是在不断提高电容密度的基础上,降低成本、提高可靠性。
本文的第3.2节将对钽芯的发展趋势进行深入探讨。
最后,我们将对钽电容的未来进行展望,分析其在电子行业中的发展前景。
这将在第3.3节中进行讨论。
在接下来的篇章中,我们将详细介绍钽电容和钽芯的定义、特性、应用领域、优势和发展趋势。
通过对这些内容的全面了解,我们能够更好地理解钽电容在电子领域的重要性和应用前景。
1.2 文章结构文章结构部分将列举出本文的章节安排,包括引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分将概述钽电容和钽芯的重要性,并介绍文章的结构和目的。
同时,引言也会包含对钽电容和钽芯的定义以及它们在电子领域中的作用和意义。
正文部分将详细介绍钽电容的定义、钽芯的特性以及钽电容的应用领域。
在2.1部分,我们将解释钽电容的定义,包括其组成、结构和工作原理等方面。
在2.2部分,我们将探讨钽芯的独特特性,如高容量、低ESR (等效串联电阻)、超低漏电流等。
钽电容知识
音频应用
目前市场前景
去年NEC财年亏损严重,11月发水后钽电容业务卖给KEMET,要 到7月份才有市场策略;AVX在小尺寸就只有106P/226P在供应,数 量也不大;ROHM只有476P/107A这两个产品有竞争力,其他料号也 没优势,而且产能也不足够。 今年以来,第一个季度以及即将过去的第二季度,钽电容市场 行情一遍低迷,随着国家大力扶持国内企业的政策,预计钽电容 等电子元件即将迎来第一波销售高峰。因此,国内必然崛起一大 批国内企业打响他们的品牌,而要打响品牌,首先质量要过硬, 电子产品质量过硬靠的是电子元件的质量过硬,而高端电子产品 不可缺少的贴片钽电容(因其滤波功能,稳定性,可靠性极佳) 必然会成为很多品牌厂商对于贴片电容类产品的首选,接下来, 钽电容即将迎来销售高峰。钽电容市场行情前景依然充满阳光!
铝电解电容
对于铝电容的阻抗频率幅度曲线,在低频由1/ ω ⋅C确定, 由于电解电容容量可以做得比较大,因此铝电容广泛应用 于低频滤波场合;在数十千赫到数百千赫下,则由ESR确 定,由于铝电解电容的ESR较大,其阻抗频率幅度特性曲 线一般为U形,而不像瓷片电容由于ESR小,在谐振频率点 处会有一个明显的下尖而呈现的V形;而在兆赫下,由ω ⋅ L确定,普通的铝电容其ESL是较大的,这大大限制了在 高频下的应用。因此ESR值较高和ESL较大限制了铝电解电 容在高频场合下的应用。
钽电容特性分析
钽电容和MLCC、铝电解电容的比较
钽电容各型号对比
钽电容的市场应用
钽电容Hale Waihona Puke 突出应用• TDD噪声抑制
针对射频的PA供电,主要干扰源是217Hz的TDD 噪声。手机射频功放每隔4.6秒会产生一个发射信号,该信号包 含900 MHz/1800MHz或是1900MHz的2.0G GSM信号及PA的包络线, 若手机来电或短信,我们所听到的嗡嗡声就是PA在发射时产生的 包络线杂声,而217Hz在我们人耳可听的范围内。TDD噪音主要表 现为语音通话中听筒或喇叭嗡嗡的电流音,或是接通电话瞬间听 筒吱吱吱的噪音。 F92/476/B 和F92/107/B,价格比Rohm 现在的TCT系列产品略低一 些。 • 啸叫现象 现在智能手机主频较高,而且主板器件较多,因此 频发MLCC啸叫现象。针对MLCC啸叫现象,主要集中在10UF和22UF 较多,例如Nichicon的F92/106/P和F92/226/P可以应对。
1206钽电容高度
1206钽电容高度摘要:1.钽电容简介2.1206 钽电容的高度介绍3.1206 钽电容的优势4.1206 钽电容的应用领域5.我国在钽电容领域的地位正文:钽电容是一种性能优异的电子元器件,具有高稳定性、低漏电、高可靠性等优点,广泛应用于各类电子产品中。
今天,我们将重点介绍1206 钽电容的高度以及其在市场上的优势和应用领域。
1.钽电容简介钽电容是一种陶瓷电容,采用钽酸盐作为介质,具有高介电常数、低损耗、高稳定性等优点。
它被广泛应用于消费电子、通信、计算机、汽车电子等领域。
2.1206 钽电容的高度介绍1206 钽电容是指尺寸为1206 的钽电容,其具体尺寸为1.2mm×0.6mm。
1206 钽电容的高度较小,可以满足电子产品对轻薄、小巧的需求。
高度的减小使得1206 钽电容在电路设计中具有更高的灵活性,可以节省空间,降低整体成本。
3.1206 钽电容的优势1206 钽电容具有以下优势:(1)高稳定性:钽电容具有优异的温度稳定性,工作温度范围宽,能在-55℃至125℃的温度范围内稳定工作。
(2)低漏电:钽电容的漏电电流较小,可以有效降低电路中的功耗。
(3)高可靠性:钽电容具有较长的使用寿命,能够在各种恶劣环境中保持稳定的性能。
4.1206 钽电容的应用领域1206 钽电容广泛应用于以下领域:(1)消费电子:如手机、平板电脑、数码相机等。
(2)通信设备:如基站、交换机、路由器等。
(3)计算机:如服务器、主板、显卡等。
(4)汽车电子:如车载娱乐系统、导航、新能源汽车等。
5.我国在钽电容领域的地位我国在钽电容领域具有一定的研发和生产能力,部分企业已具备国际竞争力。
钽电容知识介绍
钽电容知识介绍一、钽电容的前世今生日本在铝电容的生产设计上美誉度很高,三洋、CHEMI-CON等都是执行业牛耳的大牌子,在板卡发烧友中如雷贯耳。
说到这里大家奇怪一般来说电子工业最强的国家是美国啊,为何美国在铝电容领域内却没有建树呢?其一、钽电容的前世今生日本在铝电容的生产设计上美誉度很高,三洋、CHEMI-CON等都是执行业牛耳的大牌子,在板卡发烧友中如雷贯耳。
说到这里大家奇怪一般来说电子工业最强的国家是美国啊,为何美国在铝电容领域内却没有建树呢?其实不然,美国国内两大电容品牌KEMET和AVX (现在被日本KYOCERA收购)已没有铝电解电容生产线,其电解电容生产线上的产品基本是钽电容。
☆ 小常识:“钽”的个人简介钽——一种略带蓝色的战略金属,英文名叫TANTALUM,具有2900度以上的熔点(仅次于钨和铼)和6.5的莫氏硬度(钻石是10)以及令人难以置信的耐酸碱性(王水对其都没用,而黄金碰到王水都会融化),以上特性给钽带来了难以加工的坏名声,不过其极高的介电常数(27是铝的4倍以上)和烧结后的海绵状态以及超稳定状态却让电子元件生产厂商忍受千难万苦也要把它应用在电容上,最终装备到军用电子设备中。
美国的军事工业异常发达,是世界最大的军火出口商,只要你有兴趣打开那些军用电子设备无一例外都可以看到上面布满了大大小小黄色的钽电容(有趣的是美国的钽电容外壳都用黄色,而日本等则喜欢用黑色,钽电容外壳的颜色和性能无关。
另外一些用于高温处的钽电容,由于要经历150度以上的熏烤,因此黄色的外壳可能会被熏黑,所以干脆涂成黑色)。
颜色不重要只是各有喜好世界上钽金属的产量一半被用在钽电容的生产上,美国的国防部后勤署则是钽金属最大的拥有者,KEMET这个世界上最大的钽电容制造者则是钽电容的发明者之一,它与上世纪五十年代研制出了这种电容,其初始动机是开发一种可靠、体积小、容量大的产品来替代战斗机火控雷达内不可靠的铝电容。
钽电容详解
钽电容详解
钽电容详解
钽电容是一种电子元件,它是由钽金属制成的电容器。
钽电容器具有高电容密度、低ESR(等效串联电阻)和低漏电流等优点,因此在电子设备中得到了广泛的应用。
钽电容器的结构是由钽金属制成的电极和一层氧化钽膜组成的。
氧化钽膜是一种非常稳定的绝缘材料,可以保证钽电容器的长期稳定性。
钽电容器的电容值通常在微法级别,但是它的电容密度非常高,可以达到1000μF/cm2以上。
这意味着钽电容器可以在非常小的体积内提供大量的电容。
钽电容器的另一个优点是低ESR。
ESR是电容器内部的等效串联电阻,它会影响电容器的响应速度和稳定性。
钽电容器的ESR非常低,通常在几个毫欧以下。
这使得钽电容器可以在高频电路中使用,例如在电源滤波电路中。
钽电容器的漏电流也非常低。
漏电流是指电容器在未充电状态下的电流流失。
钽电容器的漏电流通常在几微安以下,这使得它可以在需要长时间存储电荷的电路中使用,例如在备用电源电路中。
钽电容器是一种非常优秀的电子元件,它具有高电容密度、低ESR 和低漏电流等优点。
在电子设备中,钽电容器被广泛应用于电源滤波、备用电源、信号耦合和信号解耦等电路中。
钽电容基础培训
各电容ESR(等效串联电阻)比较
传统钽电容与新钽电容
传统钽电容:MnO2为阴极 新钽电容:聚合物为阴极
聚合物钽电容结构分解
聚合物电容与频率比较
MnO2钽电容自愈
聚合物钽电容自愈
MnO2钽电容失效
形成结晶体
谢 谢
钽电容优势在哪??
1、漏电流小:滤波更好,漏电流导致的脉冲会小; 漏电流小 2、失效率低: 失效率低: 铝电解电容易寿命低,1000-2000H; 陶瓷电容由于材质原因,使用过程中易断裂,且大多发生在产品应用后。 MLCC容值越大,层数越多,每层越薄,越容易断裂。层数多易变形产生裂纹,裂 纹易漏电、击穿、烧毁; 钽电容稳定性高,且具有自愈性。在美军的一次试验中AVX和KEMET的钽聚 合物电容在模拟运行了1000000小时中才出现一次失效,也就是说你想碰到一次钽 聚合物电容失效要等110多年。 3、温度特性稳定: 温度特性稳定: MLCC不能满足温度和两端电压变化幅度过大,滤波精度高的电路 钽电容在80℃内无温度降额,随电压增加,容值下降速度慢,稳定性高
钽电解电容
Байду номын сангаас
钽电容基础介绍
钽——略带蓝色的战略金属; 英文名TANTALUM 2900度以上的熔点 6.5的莫氏硬度 耐酸碱性强
优点:极高的介电常数 (27是铝的4倍以上) 极高稳定性 高可靠性 缺点:极昂贵 加工困难
钽电容品牌
业界钽电容主要是: KEMET、NEC、AVX(被日本KYOCERA收购) 三洋、Vishay
KEMET (始于1919,50年代发明了钽电容)
钽电容应用比较
•钽电容不适合高频使 用(低于1MHz); •高频状态时会变成电 阻、电感特性; •使用过程中,频率升 高,容值会降低;
106c钽电容
106c钽电容(原创版)目录1.钽电容的简介2.钽电容的优点3.钽电容的应用领域4.钽电容的选购与使用注意事项5.钽电容的发展前景正文钽电容,全称钽金属氧化物电容,是一种以钽为阳极材料的金属氧化物电容器。
钽电容因其具有体积小、容量大、性能稳定、可靠性高等优点,广泛应用于各类电子设备和电路中。
下面我们来详细了解一下钽电容的相关知识。
首先,钽电容的优点主要表现在以下几个方面:一是体积小,钽电容的体积较其他电容器更小,可以节省电路板的空间;二是容量大,钽电容的容量范围较大,能够满足不同场合的需求;三是性能稳定,钽电容的工作温度范围宽,且具有较长的使用寿命;四是可靠性高,钽电容在各种恶劣环境下都能保持良好的性能。
其次,钽电容的应用领域非常广泛,涵盖了通信、计算机、家电、工业控制等多个领域。
在通信领域,钽电容常用于手机、基站等设备的电源管理电路;在计算机领域,钽电容常用于主板、显卡等部件的电源滤波电路;在家电领域,钽电容常用于电视机、空调等设备的控制电路;在工业控制领域,钽电容常用于仪器仪表、变频器等设备的信号处理电路。
接着,钽电容的选购与使用注意事项如下:首先,在选购钽电容时,应根据电路的需求选择合适的容量、电压、封装等参数;其次,在使用钽电容时,应注意避免电容器受到过高的电压、电流冲击,以免损坏电容器;最后,在储存钽电容时,应将其放置在干燥、通风、避光的环境中,以免受潮、受热、受损。
最后,钽电容的发展前景非常广阔。
随着科技的不断进步,钽电容在微型化、高性能、低功耗等方面还有很大的提升空间。
此外,随着我国电子信息产业的快速发展,对钽电容的需求也将持续增长。
因此,钽电容在未来仍具有很大的发展潜力。
总之,钽电容凭借其诸多优点,在电子领域具有广泛的应用前景。
106e 钽电容
106e 钽电容
【实用版】
目录
1.钽电容的概述
2.钽电容的特点与应用
3.钽电容的种类
4.钽电容的优缺点
5.钽电容的市场前景
正文
1.钽电容的概述
钽电容是一种电子元器件,以钽为阳极材料,以钽或铌为阴极材料,通过电解质将两者连接而成。
钽电容具有体积小、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各类电子设备中。
2.钽电容的特点与应用
钽电容具有以下特点:
a.体积小:钽电容的体积较其他电容更小,可节省电路板空间。
b.容量大:钽电容具有较大的电容量,可满足高容量需求。
c.可靠性高:钽电容具有较长的使用寿命,可在恶劣环境下稳定工作。
因此,钽电容广泛应用于通信、计算机、消费电子等领域。
3.钽电容的种类
钽电容主要有以下几种类型:
a.钽电解电容:以钽为阳极,钽或铌为阴极,通过电解质连接而成。
b.钽氧化膜电容:在钽表面形成一层氧化膜作为阴极,具有更高的可
靠性。
c.钽铌电容:以钽为阳极,铌为阴极,具有更高的电容量和可靠性。
4.钽电容的优缺点
钽电容的优点:
a.体积小、容量大;
b.可靠性高,使用寿命长;
c.环境适应性强,可在恶劣环境下工作。
钽电容的缺点:
a.价格相对较高;
b.耐电压较低,不适用于高电压环境。
5.钽电容的市场前景
随着科技的发展,钽电容在通信、计算机、消费电子等领域的应用越来越广泛。
预计未来钽电容市场将保持稳定增长,特别是在新能源汽车、5G 通信等新兴领域,钽电容的需求将进一步增加。
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CASE DIMENSIONS:
millimeters (inches)
HOW TO ORDER
The TA J standard series encompasses the five key sizes recognized by major OEMs throughout the world. The V case size has been added to the TA J range to allow high CVs to be offered. The
operational temperature is -55°C to +85°C rated voltage and up to +125°C with voltage derating in applications utilizing recommended series resistance.
Technical Data:
All technical data relate to an ambient temperature of +25°C Capacitance Range:0.1 µF to 2200 µF Capacitance Tolerance:±10%; ±20%
Rated Voltage (V R )Ϲ+85°C: 2.54 6.3101620253550Category Voltage (V C )Ϲ+125°C: 1.7 2.7 4 71013172333Surge Voltage (V S )Ϲ+85°C: 3.3 5.28132026324665Surge Voltage (V S )Ϲ+125°C: 2.2 3.45813162028
40
Temperature Range:-55°C to +125°C
Reliability:1% per 1000 hours at 85°C, V R with 0.1Ω/V R series impedance, 60% confidence level
Qualification:
CECC 30801 - 005 issue 2EIA 535BAAC
Meets requirements of AEC-Q200
For part marking see page 157
TAJ
Type
C
Case Size See table above
106
Capacitance Code pF code: 1st two digits represent significant figures 3rd digit represents multiplier (number of zeros to follow)
M
T olerance K=±10%M=±20%
035
Rated DC Voltage
002=2.5Vdc 004=4Vdc 006=6.3Vdc 010=10Vdc 016=16Vdc 020=20Vdc 025=25Vdc 035=35Vdc 050=50Vdc
R
Packaging R = 7" T/R
(Lead Free since
production date 1/1/04)S = 13" T/R
(Lead Free since
production date 1/1/04)
A = Gold Plating
7" Reel
B = Gold Plating
13" Reel
**
Additional
characters may be added for special requirements
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CAPACITANCE AND RATED VOLTAGE, V R(VOLTAGE CODE) RANGE (LETTER DENOTES CASE SIZE)
Non preferred Ratings - not recommended for new designs,
higher voltage or smaller case size substitution are offered.
Developmental Ratings - subject to change.
Released codes (M tolerance only)
Note: Voltage ratings are minimum values. AVX reserves the right to supply
higher ratings in the same case size, to the same reliability standards.
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts. DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.*Insert K for ±10% and M for ±20%#Standard Plating – Insert R for 7" reel and S for 13" reel Capacitance Tolerance
# Gold Plating – Insert A for 7" reel and B for 13" reel
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating
or tighter tolerance part in the same case size, to the same reliability standards.
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts. DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
*Insert K for ±10% and M for ±20%#Standard Plating– Insert R for 7" reel and S for 13" reel
Capacitance Tolerance# Gold Plating – Insert A for 7" reel and B for 13" reel
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating
or tighter tolerance part in the same case size, to the
same reliability standards.。