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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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  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-2 15:32
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    [LV.2]偶尔看看I

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    1#
    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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    哪位大神,了解的具体说说,感谢

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    发表于 2013-5-28 13:11 | 只看该作者
    個種電容比較(ROHM), |4 g$ i1 R2 T7 F* M4 {
    5 p; D+ c- w6 l* J8 f7 C4 S
    {:soso_e161:}

    Comparison of Capacitors (ROHM).jpg (155.82 KB, 下载次数: 102)

    Comparison of Capacitors (ROHM).jpg

    点评

    好强  发表于 2014-3-7 09:47

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    发表于 2013-7-29 18:11 | 只看该作者
    活到老学到老

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    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    woody + 2 3Q

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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4 C  D( k" I5 M% |" R8 Q+ N
    特点是:: M8 R! |7 K- A  d4 w
    1.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)
    . G! f% a* d! S+ K5 B- k2,ESR,ESL小' t# @; x6 N& r+ ~# f
    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。3 J( d( Q, ~7 ~' v0 ?
    4,钽电容不能做到像电解电容那样做到几百V高耐压
    ( T4 w8 P( l; E; C# U1 e2 v5,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. j4 ?9 }) F: S& e0 {9 t, h0 w9 i
    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 b2 y! H3 O  Y% A: [8 z

    点评

    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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    6#
    发表于 2013-5-27 17:10 | 只看该作者
    像高手学习了

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    7#
    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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    8#
    发表于 2013-6-4 14:05 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2013-4-14 22:28 5 g7 T- `! D% c4 Y0 H
    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- c9 f9 H& ?) [
    特点是:
    % g( g8 p% L6 ~- q. ]# [1.同样体积容值大,取决于 ...
    ' T2 y$ T# U- o5 e% _6 K7 u* N
    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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    9#
    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
    7 L" D8 e4 F5 H5 t8 j: s! p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? ...

    ' r, _0 M$ w6 L5 T4 B/ \9 t) x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:  
    7 q( T$ @: a9 v- ?: a8 U1.容值较大的钽电容比容值较小的钽电容更易失效  
    ' F9 C  h2 R! O  E" @. _/ m6 w2.片状钽电容多发生在固定的部位或固定的电路中。  8 Z- G8 M) \* O2 w9 f) {
    3.电源滤波的第一个钽电容更容易失效。  . m8 `) j: v8 I' J  L& M7 u+ Q( S
    4.在ICT,FCT上电瞬间易发生失效。  
    8 d6 `9 E$ D  u5.老化过程中钽电容最容易失效。 - [5 G; o" B, K* B7 V! Y) R
    6散热较差区域易发生失效。  
    ! Q0 H" ^; ?6 s7.浪涌下易发生失效。% R( m$ V. D( |2 I6 s% a
    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。/ Z% j7 D' d9 k" T
    1 t+ y" y9 o' @5 {/ C
    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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    10#
    发表于 2013-6-4 18:26 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2013-6-4 16:13 # \2 ^: l% A3 q. B4 |( }  x) T  N
    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 ...

    0 Y" c" O0 l9 V: H% A# `; F嗯,谢谢啊!受教了

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    11#
    发表于 2013-6-14 14:57 | 只看该作者
    xuechaojie 发表于 2013-5-30 13:47 9 D) F: `0 P+ `
    感觉钽电容容易炸。

    5 y3 t$ s+ ^- ?) b4 C5 J& }# d过压能力差

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    12#
    发表于 2013-6-15 17:25 | 只看该作者
    学习了!!!!!!!!!!

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    13#
    发表于 2013-7-4 20:12 | 只看该作者
    活在安逸的环境,

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    14#
    发表于 2013-7-28 12:41 | 只看该作者
    cytao 发表于 2013-6-19 11:07 9 G+ x9 Z) G& p1 z; ?. D: @
    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!
    0 P. K8 l( E1 E' D
    体积吧9 Q- }# v+ f3 T8 d
    手机里面也不怎么要用到高耐压,大容量的电容的吧?

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    15#
    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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