认识铝电解电容与钽电解电容

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钽电容与铝电容比较

钽电容与铝电容比较


2.钽电解电容。阳极由钽构成。目前很多钽电解电容都用贴片式安装,其 外壳一般由树脂封装(采用同样封装的也可能是铝电解电容)。但是,钽电容 的阴极也是电解质。

以往传统的看法是钽电容性能比铝电容好,因为钽电容的介质为阳极氧化 后生成的五氧化二钽,它的介电能力(通常用ε表示)比铝电容的三氧化二铝 介质要高。因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。 (电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下,介 电能力越高,体积就可以做得越小,反之,体积就需要做得越大)再加上钽的 性质比较稳定,所以通常认为钽电容性能比铝电容好。钽电容与 Nhomakorabea电容比较

我们用在高频旁路(去藕)的电容是MLCC电容,也就是多层层级陶瓷电容。 主要是高频特性好,通过使用SIPCAP软件可以方真出其电容的限带频点。 钽电容与铝电容比较如下: 电解电容的分类,传统的方法都是按阳极材质,比如说铝或者钽。所以, 电解电容按阳极分,为以下几种:
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1.铝电解电容。不管是SMT贴片工艺的,还是直插式的,只要它们的阳极材 质是铝,那么他们就都叫做铝电解电容。电容的封装方式和电容的品质本身并 无直接联系,电容的性能只取决于具体型号。

钽电解电容和铝电解电容

钽电解电容和铝电解电容

钽电解电容和铝电解电容钽电解电容和铝电解电容是两种常见的电子元件,它们在电路中起着重要的作用。

本文将从材料特性、工作原理、应用领域等方面对钽电解电容和铝电解电容进行介绍。

一、钽电解电容1. 材料特性钽电解电容的正极材料是钽金属,而负极材料是钽酸盐。

钽金属具有良好的化学稳定性和高的电导率,能够有效地传递电流。

而钽酸盐则具有优异的电解性能,使得钽电解电容具有较大的电容值和低的ESR(等效串联电阻)。

2. 工作原理钽电解电容的工作原理是基于电解液中的离子迁移和钽金属表面的氧化还原反应。

当外加电压施加在钽电解电容上时,电解液中的离子会在正负极之间迁移,并在钽金属表面发生氧化还原反应,形成氧化物膜。

这种氧化物膜具有良好的电介质性能,将正负极隔离开来,从而实现了电容的功能。

3. 应用领域钽电解电容主要应用于高性能电子产品中,如通信设备、计算机、音频设备等。

由于钽电解电容具有体积小、容量大、工作稳定等优点,能够满足高频和高温环境下的要求,因此在这些领域得到广泛应用。

二、铝电解电容1. 材料特性铝电解电容的正极材料是铝金属,而负极材料是铝酸盐。

铝金属具有良好的导电性和可塑性,能够方便地制造出各种形状和尺寸的电容器。

而铝酸盐则具有较高的电解性能,使得铝电解电容具有较大的电容值和低的ESR。

2. 工作原理铝电解电容的工作原理与钽电解电容类似,都是基于电解液中的离子迁移和金属表面的氧化还原反应。

当外加电压施加在铝电解电容上时,电解液中的离子会在正负极之间迁移,并在铝金属表面发生氧化还原反应,形成氧化物膜。

这种氧化物膜具有良好的电介质性能,将正负极隔离开来,实现了电容的功能。

3. 应用领域铝电解电容广泛应用于各种电子产品中,如电源、电路板、电机驱动等。

铝电解电容具有体积小、成本低、容量大等特点,能够满足大部分低频和中频电路的需求。

总结:钽电解电容和铝电解电容是两种常见的电子元件,它们在电路中起着不可替代的作用。

钽电解电容适用于高性能电子产品,而铝电解电容适用于各种电子产品。

钽电解电容和铝电解电容

钽电解电容和铝电解电容

钽电解电容和铝电解电容钽电解电容和铝电解电容是两种常见的电容器类型,它们在电子领域发挥着重要的作用。

本文将分别介绍钽电解电容和铝电解电容的特点、优缺点以及应用领域。

一、钽电解电容钽电解电容是一种以钽作为极板材料的电容器。

它的特点主要体现在以下几个方面:1. 极高的电容密度:钽电解电容的电容密度很高,可以达到数百倍于铝电解电容。

这意味着在相同体积下,钽电解电容可以存储更多的电荷。

2. 优异的频率特性:钽电解电容具有较低的ESR(等效串联电阻)和ESL(等效串联电感),使得它在高频电路中表现出色。

这使得钽电解电容在通信设备、电视机以及音频设备等领域得到广泛应用。

3. 长寿命:钽电解电容具有较长的寿命,可以达到数千小时。

这得益于钽电解电容的稳定性和耐腐蚀性能。

因此,它常被用于需要长寿命和高可靠性的电子设备中。

然而,钽电解电容也存在一些缺点:1. 价格较高:由于钽是一种稀有金属,钽电解电容的价格相对较高,这使得其在大规模应用中受到一定的限制。

2. 温度特性较差:钽电解电容的电容值会随着温度的升高而下降,这在某些高温环境下可能会影响电容器的性能。

二、铝电解电容铝电解电容是一种以铝作为极板材料的电容器。

它的特点如下:1. 价格较低:相比于钽电解电容,铝电解电容的价格较低,这使得它在大规模应用中更加经济实惠。

2. 体积较小:铝电解电容可以在较小的体积内存储较大的电荷,这使得它在一些空间受限的应用中得到广泛应用。

3. 耐高温性能较好:相比于钽电解电容,铝电解电容在高温环境下的性能更为稳定。

这使得它在一些高温应用中具有优势。

然而,铝电解电容也存在一些缺点:1. 寿命较短:相比于钽电解电容,铝电解电容的寿命较短,通常为数千小时。

这限制了它在一些需要长寿命和高可靠性的应用中的使用。

2. 频率特性较差:铝电解电容的ESR和ESL较高,使得它在高频电路中的性能相对较差。

三、应用领域钽电解电容和铝电解电容在不同的应用领域中发挥着重要作用。

表面组装用铝电解电容器与钽电解电容器的比较

表面组装用铝电解电容器与钽电解电容器的比较

, l l- 一 ls - o s l s
注 :L 为钽 电解 电容 器长 度或 铝 电解 电容器 焊接 区 底 部长度 :W 为钽 电解 电容 器 宽度 或铝 电解 电容 器焊 接 区底 部 宽度
图3 所示,系钽电解电容器和立式铝电解电容器 2 卧式 片式铝 电解电容器 与钽 电解 电容器的外 焊 接 区的底 部 。 形 差异
立式 铝 电解 电 窖嚣 直 径 ,l lm l
5 18 3O . 14 63 18 35 21 B 21 . 41 2B 1 0 25 44 . 43
焊 区尺 寸
用立式铝电解电容器替代钽电解 电容器时 ,后者 的尺寸应与前者的相近 表 2 所示,系所替代钽 电解 电容器的壳号与我们推荐的对应的替代立式铝 电解 电
容器 的直 径 。
裹 2 钽 电 容嚣 壳 号与 铝 电容 器直 径对 照
T b, S z o ̄ a X a 2 ieo tr c s如【 woc p io s t 1 a  ̄ lr
钽 电容 器 壳号


立 式 铝 电容器 直径 , mm
34 5 , ,
4 5 63 . .
异 。设计 电路 板 时 ,要考 虑到 在 某些 位 置上 既 能用钽
[ ]
钽电 容器 立 式 铝 电 容

卧 式 铝 容
圈 1 钽 电解 电 容 器 与蓟 卧 式 铝 电解 电容 器 的外 形
F g Ge i .1 ome yf rt et r o h wot p s y e


电解 电容器,必要时又能用若干种尺寸的立式或卧式 铝电解电容器。图 1 所示,系钽电解电容器和立旭} 式

铝电解电容和钽电容

铝电解电容和钽电容

铝电解电容和钽电容哎呀,咱们聊聊这个铝电解电容和钽电容,这俩玩意儿在电子产品里可是出了名的“配角”,但就是这两个配角,它们的作用可大着呢。

你们知道我为什么对它们感兴趣吗?还不是因为最近电子产品里的这些小家伙儿闹腾得欢实。

先说说铝电解电容。

这玩意儿长得有点儿胖乎乎的,就像个气球一样,表面是铝制的,里面装满了电解质,就像是人体的肾脏,负责过滤电流。

它便宜,容量大,用在电路里稳定电流,就像给电路加了个“保险杠”,让电路平稳地运行。

但问题也来了,这东西怕热,一热就“爆表”,有时候还特别“娇气”,你得小心翼翼地对待它。

再说说钽电容。

这小家伙儿呢,长得有点儿像小豆豆,体积小,容量小,但它的“寿命”长,稳定性好,就像咱们人年轻时候的身体,虽然弱,但经得起折腾。

而且,它不怕热,可以在高温环境下工作,就像人体在烈日下也能正常运转。

不过,这小家伙儿价格不菲,用不起啊。

说回电子产品,这两个家伙儿各有各的长处,有时候还得互相“搭把手”。

比如,在手机里,铝电解电容用来稳定电流,而钽电容则用来给手机屏幕提供稳定的电压,保证屏幕正常工作。

说到这里,我突然想到一个场景。

有一次,我去看一个电子产品展览,看到一个手机屏幕突然“花”了,原来是铝电解电容出了问题。

旁边一个工程师急得满头大汗,一边拆手机,一边骂道:“这破铝电解电容,又给我添麻烦!”我走过去拍了拍他的肩膀,说:“别急,这玩意儿虽然娇气,但关键时候还得靠它。

”生活中就是这样,有时候我们会抱怨这些小家伙儿,但正是它们,让我们的生活更加便捷。

所以,下次再看到这些小玩意儿,不妨多给它们一点关爱,它们也会回报我们的。

嘿,说起来,你们知道吗?其实,这些电子元件和人一样,都有自己的脾气和性格。

只要我们用心去了解它们,就会发现它们也有可爱的一面。

铝电解基本知识

铝电解基本知识

L X LO A
TO TX 10
其中: L0:最高使用温度的有效寿命(hrs) LX:使用温度时的推算寿命(hrs) T0:产品的最高使用温度(℃) TX: 使用温度(℃) A : 寿命延长率或称温度加速系数 这里,如果在最高使用温度以下,可以用温度加速系数 A≈2 ,用来计算,每 10℃温升就 有 2 倍的寿命延长率或称加速率,因此使用温度越低就越可以期待长的使用寿命。 例如:某铝电解电容器,其标称寿命为 105℃ 1000 小时,但实际使用环境温度不超 过 45℃,按上式可以推断出这只铝电解电容器实际寿命为:
Z r jL
一般讲 L 很小,所以 jωL 11 变化,当 C 值一定时
1 jC
1 将随着 C 值越大小而值在 j C 1 jC 值也成定值。所以决定 Z 值大小,关键是 r 值。式中的损
可以忽略不计,
耗电阻 r 是由三部分组成的:①氧化膜介质损耗的等效串联电阻 r 介;②代表工作电解 液的等效串联电阻 r 液;③代表金属电极、引出线、以及接触电阻等组成的 r 金即: r= r介 + r液 + r金 r 被称为等效串联电阻,英文缩写为 ESR(equivalent series resistance)故
)下的电压为目的用途,为调谐、振荡用。
特定频率 f (
⒌移相、调相用: 为了使单相马达旋转,为改善其转矩特性,必须使用移相电容器。另外,为了缩 小频率 f 的迟相电流,必须并联固定电容器为其调相。 ⒍降压用: 有必要在不引起发热损耗的情况下,降低电压或分割电压时必须用电容器。 ⒎积分用: 若计算机求微积分方程的解时,也必须使用构成积分常数的电容器。 ⒏记忆用: 若了解脉动电荷的积累时,必须使用漏电流极小的记忆电容器。 ⒐特效网络用: 和电阻或电感串、并联连接,而使用发生特有效果的网络中的电容器。

钽电容和电解电容的区别

钽电容和电解电容的区别

钽电容和电解电容的区别钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像一般电解电容那样使用电解液。

钽电容寿命比电解电容更长一些,但是目前钽电容没有电解电容的容量做的大,也没有电解电容电压做的高。

钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽做介质,不需要像一般电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不需像一般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。

此外,钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

钽电容的特点是寿命长、耐高温、精确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流力量相对较弱。

它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽四周就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容协作使用或是应用于电压、电流不大的地方。

电解电容是最常见的电容,它的容量比较大,而且有极性,一般应用在低频滤波和信号耦合、输入输出。

电解电容不相宜用在温度变化较大的地方。

电解电容可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平常所称的电解电容,一般我们平常用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,依据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,详细分类如下:类型封装形式耐压A 3216 10VB 3528 16VC 6032 25VD 7343 35V无极性电容的封装模型为RAD系列,例如“RAD-0.1”“RAD-0.2”“RAD-0.3”“RAD-0.4”等,其后缀的数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,单位为“英寸”。

电解电容的封装模型为RB 系列,例如从“RB-.2/.4”到“RB-.5/.10”,其后缀的第一个数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,其次个数字表示电容形状的尺寸,单位为“英寸”。

钽电解电容和铝电解电容

钽电解电容和铝电解电容

钽电解电容和铝电解电容钽电解电容和铝电解电容是两种常见的电容器类型,它们在电子电路中起着重要的作用。

本文将分别介绍钽电解电容和铝电解电容的特点、应用领域以及优缺点。

一、钽电解电容钽电解电容是一种以钽作为正极材料的电解电容器,它具有以下特点:1. 高容量密度:钽电解电容器能够提供相对较高的电容值,使其在电路中起到储存能量的作用。

这使得它在体积有限的电子设备中得到广泛应用。

2. 低ESR:ESR(Equivalent Series Resistance,等效串联电阻)是电容器内部所具有的电阻,它会导致电容器在高频电路中表现出不理想的性能。

钽电解电容的ESR相对较低,能够更好地适应高频电路的要求。

3. 长寿命:钽电解电容器具有较长的使用寿命,可以达到几千小时甚至更长。

这使得它在需要长时间运行的电子设备中被广泛使用。

钽电解电容在许多电子设备中都有广泛的应用,例如通信设备、计算机、音频设备等。

它常常被用于储存电荷、平稳电流以及滤波等方面。

由于其容量密度高、ESR低的特点,钽电解电容在高性能电子设备中发挥着重要作用。

然而,钽电解电容也存在一些缺点。

首先,钽电解电容的成本较高,相比于其他类型的电容器,价格相对较贵。

其次,钽电解电容在过压或逆向电压的情况下会发生热失控,甚至引发爆炸。

因此,在设计电路时需要特别注意其工作电压范围,以避免潜在的安全风险。

二、铝电解电容铝电解电容是一种以铝作为正极材料的电解电容器,它具有以下特点:1. 低成本:相比于钽电解电容,铝电解电容的成本较低,适用于大规模生产和应用。

2. 容量范围广:铝电解电容的容量范围从几微法到几千法,能够满足不同电子设备的需求。

3. 高工作电压:铝电解电容能够承受相对较高的工作电压,适用于电压要求较高的电路。

铝电解电容在电子设备中也有广泛的应用,特别是在功率电子领域。

它可以用于电源滤波、电流平衡、功率耦合和直流隔离等方面。

由于其低成本和可靠性,铝电解电容在电子设备中得到了广泛的应用。

钽电容与铝电容的差异讨论

钽电容与铝电容的差异讨论

钽电容与铝电容的差异讨论氧化膜是电解电容器的心脏部分,它的质量关系到产品性能的优劣,它采用电化学方式生成使得电解电容在结构和性能上具有不同于一般电容的独特之处,其中,电解电容的优点:容量大/体积小,正是由于氧化膜的特性(介质常数大、面积大且厚度小)才具有的。

而同时,电解电容的各项缺陷也是由于氧化膜的局限性所造成。

关于它的生长机理及特性的理论解释尚未完善,其有三个基本特性:整流效应、自愈作用和工作电压极限。

下面就钽电容和铝电容的氧化膜及相关特性差异进行比较:1)阳极氧化膜的结构与形成液的关系a.不溶解氧化膜的形成液:形成结构致密的膜层,高工作电压特性好;b.能溶解但也能生成氧化膜的形成液:多孔结构的氧化膜。

在形成液中形成的氧化膜,不论是铝或钽金属,如未经过特殊处理,所得氧化膜均属于无定形结构。

由于无定形铝氧化膜容易和水起反应,需要形成晶型的才不易,所以铝氧化膜一般要形成晶型;而钽氧化膜则要保持无定性结构,因为出现局部晶化将导致介质性能恶化。

钽金属极易形成氧化膜,其与氧化膜的化学稳定性均很高,低压形成时效率高(电流密度高);水合膜对于高压或中压(160V以上)的铝电解电容有好处,能提高性能,但对低压而言,则不利,它可自然形成,由于不可能得到薄于10nm的水合膜层,它的一部份组成工作介质可使电压下降2V 左右(1~1.4nm/V),因此,要想制造极低工作电压(3V)的大容量铝电容器而又不把氧化膜搞厚是有困难的。

总结:氧化膜特性不同导致大容量铝电容难以做成极低电压规格。

2)关于钽氧化膜的晶化及避免晶化的原因a.无法获得一完整的结晶氧化膜;b.结晶氧化膜性能不优越,在相同形成电压下,厚度为无定形一倍;c.局部晶化的存在使电性能恶化严重,漏电流急剧上升,电压升不上。

场致晶化的影响:使无定形膜剥离,性能劣化,漏电流剧增、损耗角正切增大;氧化膜增厚,电容量下降。

3)闪火与晶化的关系及燃烧机理氧化膜在形成过程中会出现局部闪火的现象(膜的局部击穿),这与氧化膜上的针孔或裂缝有关,针孔或裂缝里所填充的气体或形成电解液在外加电场达到气(液)体的热击穿条件发生闪火(释氧造成),闪火使膜发生局部击穿,虽可通过继续阳极化获得修补(铝氧化膜),但对钽氧化膜,闪火后容易在该处形成核中心,促使晶化发展,所以闪火为场致晶化原因之一,闪火与晶化是互相促进的联系关系,形成过程中要控制发生闪火现象。

铝电容和钽电容的区别

铝电容和钽电容的区别
1.电解液。电解液是最传统的电解质,电解液是由GAMMA丁内酯有机溶剂加弱酸盐电容质经过加热得到的。我们所见到的普通意义上的铝电解电容的阴极,都是这种电解液。使用电解液做阴极有不少好处。首先在于液体与介质的接触面积较大,这样对提升电容量有帮助。其次是使用电解液制造的电解电容,最高能耐260度的高温,这样就可以通过波峰焊(波峰焊是SMT贴片安装的一道重要工序),同时耐压性也比较强。此外,使用电解液做阴极的电解电容,当介质被击穿的后,只要击穿电流不持续,那么电容能够自愈。但电解液也有其不足之处。首先是在高温环境下容易挥发、渗漏,对寿命和稳定性影响很大,在高温高压下电解液还有可能瞬间汽化,体积增大引起爆炸(就是我们常说的爆浆);其次是电解液所采用的离子导电法其导电率很低,只有0.01S(电导率,欧姆的倒数)/CM,这造成电容的ESR值(等效串联电阻)特别高。
以往传统的看法是钽电容性能比铝电容好,因为钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力(通常用ε表示)比铝电容的三氧化二铝介质要高。因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。(电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下,介电能力越高,体积就可以做得越小,反之,体积就需要做得越大)再加上钽的性质比较稳定,所以通常认为钽电容性能比铝电容好。
但这种凭阳极判断电容性能的方法已经过时了,目前决定电解电容性能的关键并不在于阳极,而在于电解质,也就是阴极。因为不同的阴极和不同的阳极可以组合成不同种类的电解电容,其性能也大不相同。采用同一种阳极的电容由于电解质的不同,性能可以差距很大,总之阳极对于电容性能的影响远远小于阴极。
阴极材料是电容的另一个极板,阴极也就是电容的电解质。电容的阴极目前基本有如下几种:
传统上认为钽电容比铝电容性能好 主要是由于钽加上二氧化锰阴极助威后才有明显好于铝电解液电容的表现。如果把铝电解液电容的阴极更换为二氧化锰, 那么它的性能其实也能提升不少。

聚合物铝电容和聚合物钽电容

聚合物铝电容和聚合物钽电容

聚合物铝电容和聚合物钽电容
聚合物铝电容和聚合物钽电容是两种常见的电容器类型。

它们都是基于聚合物电介质的电容器,与传统的铝电解电容器和钽电解电容器相比,具有更高的电容密度和更长的使用寿命。

聚合物铝电容器常用于高频电路和射频电路中,而聚合物钽电容器则常用于电源电路和消费电子产品中。

聚合物铝电容器的电介质是聚合物薄膜,其优点是具有高介电常数和低损耗角正切值,可以实现更高的电容密度和更低的ESR 值。

此外,聚合物铝电容器还具有良好的温度稳定性和抗漏电性能。

但是,由于其内部结构较为复杂,因此制造成本较高。

聚合物钽电容器的电介质也是聚合物薄膜,但其阳极由钽金属制成。

相比于聚合物铝电容器,聚合物钽电容器具有更高的电容密度和更低的ESR值,而且还具有更好的耐高温性能和更长的使用寿命。

不过,聚合物钽电容器的价格相对较高,且存在着渗漏电流问题,需要注意防范。

总的来说,聚合物铝电容器和聚合物钽电容器在不同的应用场景下具有各自的优势,选择时需要根据具体的电路设计和要求进行考虑。

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电容的种类与应用

电容的种类与应用

1 名称:聚酯(涤纶电容(CL符号:电容量:40p--4u额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路2 名称:聚苯乙烯电容(CB符号:电容量:10p--1u额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高的电路3 名称:聚丙烯电容(CBB符号:电容量:1000p--10u额定电压:63--2023V主要特点:性能与聚苯相像但体积小,稳定性略差应用:代替大局部聚苯或云母电容,用于要求较高的电路4 名称:云母电容(CY 符号:电容量:10p--0。

1u额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高牢靠性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路5名称:高频瓷介电容(CC符号:电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路6名称:低频瓷介电容(CT符号:电容量:10p--4。

7u额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高的低频电路7名称:玻璃釉电容(CI符号:电容量:10p--0。

1u额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200 度应用:脉冲、耦合、旁路等电路8名称:铝电解电容符号:电容量:0。

47--10000u额定电压:6。

3--450V主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等9名称:钽电解电容(CA 铌电解电容(CN符号:电容量:0。

1--1000u额定电压:6。

3--125V主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容应用:在要求高的电路中代替铝电解电容10 名称:空气介质可变电容器符号:可变电容量:100--1500p主要特点:损耗小,效率高;可依据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:电子仪器,播送电视设备等11 名称:薄膜介质可变电容器符号:可变电容量:15--550p主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,播送接收机等12名称:薄膜介质微调电容器符号:可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿13名称:陶瓷介质微调电容器符号:可变电容量:0。

钽电容与铝电解电容的区别

钽电容与铝电解电容的区别

钽电容与铝电解电容的区别钽电容和铝电解电容,乍一看,它们俩就像是两个性格迥异的好朋友,一个稳重,一个活泼。

说到电容,很多人可能会觉得无聊得像看草长得慢,但其实这两个小家伙在电子产品里可是扮演着非常重要的角色哦。

钽电容就像那种从小就被家长逼着学习的乖乖仔,总是兢兢业业,可靠得让人放心。

而铝电解电容呢,简直就是那种个性张扬的潮流先锋,时常带来惊喜,也有时候让人捏一把汗。

钽电容的体积小得惊人,放在手里就像是个小饼干,轻巧得很。

这家伙的工作电压高,耐高温能力也不错。

说实话,钽电容的稳定性真的是一绝,基本上你放心用,几乎不会出现问题,真是个靠谱的朋友。

反观铝电解电容,虽然体积大点,但它的价格可是比较亲民,绝对是经济实惠的代表。

虽然在某些情况下,铝电解电容的耐压和温度表现没有钽电容那么强,但它也有独特的魅力,尤其在高频应用中表现不俗,真是一枚不容小觑的选手。

然后,说到电容的使用寿命,钽电容通常能在相对较长的时间内为你服务。

就像那种永不退色的老朋友,岁月越久,情谊越深。

而铝电解电容的使用寿命嘛,就像春天的花朵,有时候风一吹就凋零。

不过,别忘了,铝电解电容的低成本和广泛适用性让它在很多场合依然大受欢迎,尤其是在一些不需要长时间运行的设备里,哎呀,真是打得一手好牌。

再聊聊这俩电容的性能,钽电容的电容量相对较高,常常被用在一些对性能要求极高的电路中,真是电子界的顶梁柱。

你想啊,那些高端手机、电脑主板里,哪能少了钽电容的身影呢?而铝电解电容则广泛应用于音响、电视等民用电子产品,虽然不如钽电容那么高大上,但绝对是平民百姓的好选择,性价比高得让人心动。

此外,钽电容可不是随便就能买到的,价格那可是让不少人望而却步。

像是那种奢侈品,虽然贵,但你用得舒心,心里踏实。

铝电解电容就不一样了,便宜得让人心里乐开了花,几乎人人都能用得起。

选择的时候,真得好好想想自己的需求。

钽电容适合那些要求极高的领域,而铝电解电容则是你日常生活的好伙伴,真是各有千秋。

钽电解电容器的基本知识

钽电解电容器的基本知识

壳号
1 2 3 4
允许功率损耗 参考外形尺寸
直径×高 (mm) 3.2×8
5×12
6×14
8×14
功率损耗 (W)
0.09 0.10 0.125 0.18
温度降额系数
温度 (℃)
25 85 125
降额系数
1 0.9 0.4
非固体电解质钽电容器的最大纹波电流有效值
壳号
参考外形尺寸
最大纹波电流值
4
直径×高(mm)
第一章 钽电解电容器的基本知识
一、 电解电容器的基本知识 1. 概念
电容器是由两极板中间夹绝缘介质层组成。绝缘层是陶瓷的我们称为陶瓷电 容器,绝缘层是纸的称为纸介电容器,而绝缘介质层是由作为极板的金属,经电 化学反应生成的金属氧化物组成的,这种电容器我们称为电解电容器,这种金属 氧化物具有单向导电性,因此电解电容器具有极性。当这种金属是钽时,我们叫 钽电解电容器,这种金属是铝时,我们称为铝电解电容器。钽这种金属作为电解 电容器的阳极,钽金属氧化物作为绝缘介质层,当引出阴极为液体、凝胶、糊状 的称为非固体电解电质钽容器,引出阴极为固体的叫固体电解质钽电容器。由电 解电容器的结构,我们可以推断其以下性能特点。 2. 电解电容器的性能特点 1) 单位体积内所具有的电容量特别大,当要求几十微法以上的电容量时,只有从 电解电容器方面去考虑,广泛应用在电源滤波,交流旁路、储能等、直流电源 系统的退耦以及耦合等用途上。 2) 具有单向导电性,即所谓有极性。因此不能使用在纯交流电路中。非固体钽电 解电容器不能承受反向电压;而固体钽电解电容器能承受的反向电压最大不超 过 1V。如果电容器长期使用在有反向电压的电路中,请选用双极性电解电容器, 而双极性电解电容器仅仅改变了电容器的结构,并没改变氧化膜的单向导电性, 因此也只能在极性变换而频率不太高的直流或脉动电路中使用。 3) 工作电压受到限制。非固体钽电解电容器的额定工作电压一般为 125V,最高不

各种电容的优缺点

各种电容的优缺点

各种电容的优缺点①铝电解电容与钽电解电容铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。

它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。

铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。

与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。

但是,它的工作电压较低。

②纸介电容和聚酯薄膜电容其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。

它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。

使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。

③云母和陶瓷电容其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。

它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。

但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。

④聚苯乙烯电容器其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。

它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。

就温漂而言,独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。

就价格而言,钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,价格也稍贵。

北京南电科技发展有限公司专注电子元器件行业十多年,获得电子行业颁发的诸多奖项,优质元器件供应商,主营二三极管,集成电路,电阻,电容等电子元器件,保证原装正品,质量可靠。

常用电容知识与种类大全

常用电容知识与种类大全

一:电解电容:1.铝电解电容:电容量:0.47--10000u / 额定电压:6.3--450V / 主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大 / 应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等2.钽电解电容(CA)铌电解电容(CN):电容量:0.1--1000u / 额定电压:6.3--125V / 主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容 / 应用:在要求高的电路中代替铝电解电容二:无极电容:1.瓷片电容:A.低频瓷介电容(CT): 电容量:10p--4.7u / 电压:50V--100V / 特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差/ 应用:要求不高的低频电路。

B: 高频瓷介电容(CC): 电容量:1--6800p / 额定电压:63--500V / 主要特点:高频损耗小,稳定性好/ 应用:高频电路。

2.独石电容:容量范围:0.5PF--1UF 耐压:二倍额定电压主要特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好,温度系数很高应用范围:广泛应用于电子精密仪器,各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。

独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,I型性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般3.CY-云母电容:电容量:10p--0。

1u 额定电压:100V--7kV 主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小。

应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路4.CI-玻璃釉电容:电容量:10p--0.1u 额定电压:63--400V 主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)。

应用:脉冲、耦合、旁路等电路5.空气介质可变电容器:可变电容量:100--1500p 主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:电子仪器,广播电视设备薄膜介质可变电容器可变电容量:15--550p 主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,广播接收机等。

从铝电容到钽电容 透过阳极看电解电容

从铝电容到钽电容 透过阳极看电解电容

从铝电容到钽电容透过阳极看电解电容
电容剖析
 一:什幺是电容?
 电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。

电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。

另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,就像三明治一样,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。

电容是电子设备中最基础也是最重要的元件之一。

电容的产量占全球电子元器件产品(其它的还有电阻、电感等)中的40%以上。

基本上所有的电子设备,小到闪盘、数码相机,大到航天飞机、火箭中都可以见到它的身影。

作为一种最基本的电子元器件,电容对于电子设备来说就象食品对于人一样不可缺少。

 电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。

电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。

电容的用途非常多,主要有如下几种。

 1、滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。

在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端。

2.7伏电容

2.7伏电容

2.7伏电容摘要:1.2.7 伏电容的概述2.2.7 伏电容的种类3.2.7 伏电容的应用领域4.2.7 伏电容的选购与维护正文:一、2.7 伏电容的概述2.7 伏电容,顾名思义,是指额定电压为2.7 伏特的电容器。

电容器作为电子元器件的一种,广泛应用于各种电子设备和电路中,具有存储电荷、滤波、耦合等功能。

2.7 伏电容同样具有这些功能,并且在许多特定应用场景下具有优越性能。

二、2.7 伏电容的种类2.7 伏电容有多种类型,常见的有以下几种:1.铝电解电容:铝电解电容是一种常见的2.7 伏电容,具有容量大、体积小、稳定性好等特点。

但其缺点是工作温度范围较窄,且有较高的漏电流。

2.钽电解电容:钽电解电容是另一种常见的2.7 伏电容,具有体积小、容量稳定、漏电流低等优点。

但是,钽电解电容的耐压能力相对较低,且价格较高。

3.薄膜电容:薄膜电容是一种采用金属膜或塑料膜作为电介质的电容器,具有容量稳定、工作温度范围宽、耐压能力强等优点。

但是,其体积较大,不利于小型化和轻型化设计。

4.陶瓷电容:陶瓷电容是一种采用陶瓷材料作为电介质的电容器,具有体积小、容量稳定、耐压能力强等优点。

但是,陶瓷电容的电容量较小,不适用于高容量需求的场合。

三、2.7 伏电容的应用领域2.7 伏电容广泛应用于各种电子设备和电路中,以下是一些典型的应用领域:1.电源滤波:在开关电源、线性电源等电源电路中,2.7 伏电容常用于滤除高频噪声,保证输出电压的稳定性。

2.信号滤波:在通信设备、音频放大器等电子设备中,2.7 伏电容可用于滤除信号中的杂波,提高信号质量。

3.耦合:在无线通信、广播电视等射频电路中,2.7 伏电容可作为耦合电容,实现信号的传输和变换。

4.储能:在相机闪光灯、无线充电等应用中,2.7 伏电容可用于储存电能,为设备提供瞬时大电流。

四、2.7 伏电容的选购与维护在选择2.7 伏电容时,应根据实际应用需求选择合适的类型和规格。

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认识铝电解电容与钽电解电容
推荐前些天画一个板子,搞错了一个电解电容的封装,本来应该用铝电解电容,
由于以前从没有用过贴片的铝电解电容,画封装时想当然地画成了贴片钽电容的封装。

当师傅告诉我说封装是直径*高度时,我还纳闷。

明明是一个长方体的,
怎么还有直径、高呢?最后拿到了实物,第一次见到了贴片的铝电解,
也知道了我画的是贴片的钽电解,丢人啊……
所以顺便查了下资料,总结下两种的区别:
1、体积与容量比:
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,
但容量较小,容量误差小。

2、耐压:
铝电解电容的的耐瞬态尖峰电压和瞬态大电流放电性能,强于钽电容,
所以一般用于电源主滤波。

3、温度性能:
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。

4、漏电流:
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,
所以寿命长、绝缘电阻高、漏电流小。

5、ESR(等效串联电阻)
电解电容的ESR较小,所以电流也较大。

6、ESL(等效串联电感):
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,
ESL很小,所以适用于高频滤波和去耦。

7、阻抗频率特性:
对频率特性不好的电容器,当工作频率高时电容量就大幅度下降,损耗(tgδ)也急剧上升。

但固体电解电容器可工作在50kHz以上。

钽电容随频率上升,也要出现容量下降现象,
但下降幅度较小,有资料表明,工作在10kHz时钽电容容量下降不到20%,
而铝电解电容容量下降达40%。

最后介绍了两种封装的不同:
铝电解:封装名称是?(直径)*L(高度),直径一般有三种:4mm、
5mm、6.3mm,容量越大,直径越大。

钽电解:
分为:A、B、C、D、E型,具体尺寸见下图。

希望下次不要在搞错了。

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