賦能:通過電化學反應,制得五氧化二鉭氧化膜,作為鉭電容器的介質。b)氧化膜厚度:電壓越高,氧化膜的厚度越厚,所以提高賦能電壓,氧化膜的厚度增加,容量就下降c)氧化膜的顏色:不同的形成電壓干涉出的氧化膜的顏色也不同,隨著電壓的升高,顏色呈周期性化。d)形成電壓:經驗公式(該公式只能在小范圍內提高電壓,如果電壓提高的幅度很大,就不是很準確,要加保險系數)。(恒壓電壓);C2------要示的容量C2=KCR(K根據后道的容量收縮情況而定,可適時修改,一般情況下,容量小,后道容量損失較小,容量大,后道容量損失就大,低比容粉,容量損失較小,比容越高,后道容量損失就越大。通常,CR≤1UF,K=;CR>1UF,K=)。 鉭電容是一種高可靠性的電容器,用于各種電子設備中。GCA41-C-40V-2.2uF-K
該公式不常用。但能指導為何溫度低容量會變大。形成溫度越高,氧化膜質量越好。但是溫度太高,水分揮發厲害,就要不停地加水,并且易導致形成液電導率不穩定。一般磷酸稀水溶液的恒壓溫度控制在70-90℃之間,經過大量的實踐證明,如果恒壓溫度低于70℃,導致氧化膜質量嚴重不穩定,濕測漏電超差,如果形成液選用乙二醇系列,恒壓溫度可適當提高。f)電流密度:低比容粉由于它的比表面積小,需要的升壓電流密度就小,比容越高,比表面積就越大,需要的升壓電流密度就大,一般C級粉,升壓電流密度為10毫安/克,B級粉,升壓電流密度為20毫安/克,高比容粉35-60毫安/克,視比容高低而定,詳見工藝文件。GCA41-C-40V-2.2uF-K鉭電容是一種高精度的電容,常用于需要高穩定性和低電阻的電路中。
燒結:在高溫高真空條件下將鉭坯燒成具有一定機械強度的高純鉭塊。b)目的:一是提純,二是增加機械強度。c)燒結溫度對鉭粉比容有什么影響?隨著燒結溫度的提高,比容是越來越小,并不完全呈直線狀。因為隨著溫度的提高,鉭粉顆粒之間收縮得越來越緊密,以至于有些孔徑被燒死、堵塞,鉭塊是由多孔狀的鉭粉顆粒組成的,隨著溫度的提高,顆粒的比表面積越來越小,這樣就導致鉭粉的比容縮小。d)燒結溫度對鉭粉的擊穿電壓有什么影響?燒結溫度越高,雜質去除得越干凈,所以擊穿電壓隨著燒結溫度的提高而提高,并不是完全呈直線狀。
燒結溫度太高太低,對電性能有什么影響?燒結溫度太低一方面鉭塊的強度不夠,鉭絲與鉭塊結合不牢,鉭絲易拔出,或者在后道加工時,鉭絲跟部受到引力作用,導致跟部氧化膜受到損傷,出現漏電流大。燒結溫度太高,比容與設計的比容相差甚多,達不到預期的容量,溫度高對漏電流有好處,溫度太高會導致有效孔徑縮小,被膜硝酸錳滲透不到細微孔徑中,導致補膜不透,損耗增加。f)如果燒結后,試容出來容量小了怎么辦?(1)算一下如果容量控制在-5%-----10%左右,計算出的賦能電壓能否達到比較低賦能電壓..(2)如不行,只能改規格,如16V10UF,可改16V6.8UF,只要提高賦能電壓,但是要看提高后的賦能電壓是否會達到它的閃火電壓,如果接近的話,那就會很危險.也可以改25V6.8UF,但是計算出的賦能電壓要達到所改規格的比較低賦能電壓。由于鉭電容的陽極氧化物具有自愈特性,所以它們比鋁電容更可靠,并能承受更高的工作電壓。
2.3組架a)尺寸鉭塊上端面到鋼鋼條邊緣的距離5.0±0.2mm,如果偏差太大,會導致鉭塊上端面涂上硅膠或鉭絲。b)注意要垂直。c)注意直徑小于Φ2.0,放60條,大于Φ2.5,放行30條d)在拌同小卡上作好記錄,每個架子都應該附有小卡,將成型、將成型、燒結的數據搬到小卡上,并在小卡上標注試容后的電壓。隨架子流傳。e)燒結不同層次的,雖然電壓一樣,比較好不要放在一個鋼架上,以防容量整條整條分散f)鋼架鋼片一定要使用清洗后的,不要讓鋼架鋼片受到太大的力,以防變形彎曲。鉭電容的使用可以提高電子設備的性能、可靠性和穩定性,但在選擇和使用過程中需要注意一些問題。CAK72-63V-1uF-K-2
鉭電容的體積小,單位體積電容量大,適合用于空間限制較高的電路中。GCA41-C-40V-2.2uF-K
參數和選型鉭電容器的漏電流和工作溫度之間的關系鉭電容器的漏電流會隨使用溫度的增加而增加,此曲線稱作漏電流溫度曲線.但不同廠家生產的相同規格的產品,常常由于生產工藝和使用的原材料及設備精度不同而高溫漏電流變化存在非常大的差別.高溫漏電流變化大的產品在高溫狀態會由于自己產生的熱量的不斷累積而**終出現擊穿現象.高溫漏電流變化小的產品在高溫下長時間工作,產品的穩定性和可靠性將較高.因此高溫時產品漏電流變化率的大小可以決定鉭電容器的可靠性.對于片式鉭電容器,高溫性能高低對可靠性有決定性的影響.3.2漏電流VS電壓:漏電流的測試一般是在20℃時施加額定電壓進行測試,在測量電路中與電容串接一1000OHM保護電阻,充電一到五分鐘(KEMET、VISHAY、AVX為兩分鐘、SANYO為五分鐘),然后測出漏電流。GCA41-C-40V-2.2uF-K