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有机铝电容器
性能特点
介绍
KEMET进入铝电容器的世界
引进AO -CAP中,指定A700
系列,其中已针对功率管理
应用程序。在AO -CAP的结构采用alu-
minum作为阳极材料,三氧化二铝作为
电介质,以及用于导电性有机聚合物及其
反电极的材料。在A700系列是100 %
筛选所有电气参数:电容@
120Hz时,损耗因数( DF ) @ 120赫兹, ESR @ 100
kHz和直流泄漏。
在AO -CAP提供了许多优势,包括extreme-
LY低ESR ,高容量保持在高工作
频率,没有干出相关的失效机理和
无电压降额高达to125 ℃。
4.电压额定值
2 - 10 VDC额定电压
此为最大峰值的直流工作电压
从-55 ° C至+ 125°C下连续工作。
浪涌电压额定值
浪涌电压能力证明应用
灰的1000个周期的有关电压,在25℃ ,
85 ° C或125°C 。部件都通过一个33充电
欧姆电阻为30秒,然后排出
通过一个33欧姆的电阻器,30秒为每个
周期。
额定电压表1
评级
浪涌
电压
电压
-55 ° C至125°C
2V
2.6V
2.5V
3.2V
4V
5.2V
6.3V
8V
8V
10.4V
10V
13V
5.反向电压额定值&极性
铝聚合物电容的极性器件和
可能会永久损坏或摧毁CON-
连接的错误的极性。正极是
确定了一个激光标记条纹。这些电容器
能够承受一定程度的瞬时电压的
反转的时间很短如示于下
表。请注意,这些部件可能不能操作
ated不断在倒车时,即使是在这些限制。
表2
温度
25°C
55°C
85°C
125°C
允许的瞬态反向电压
额定电压的60 %
额定电压的50%的
额定电压的40 %
额定电压的30 %
电动
1.工作温度范围
= -55 ° C至+ 125°C
无降额与温度是必需的。
2.非工作温度范围
= -55 ° C至125°C
3.电容与宽容
22μF至470μF
± 20 %容差
电容的测量是在120赫兹,高达1.0伏
有效值和最大值可达2.5V DC最大。 DC
偏压使仅少量减少电容
至多约2%时,全额定电压被施加。
直流偏置不常用于室温
测量,但更常用的时
测量在极端温度。
电容确实可以降低随频
昆西,但几乎没有尽可能多或尽可能快地
标准的钽电容。图1比较了frequen-
CY诱导帽AO- CAP和TRA-之间的滚降
ditional的MnO
2
类型。电容也增加
随着温度的升高。见12节温
perature系数。
6.直流漏电流
因为该聚合物的高导电性,在
AO -CAP系列具有更高的泄漏电流比TRA-
ditional的MnO
2
型钽帽。直流泄漏
在25℃下限值被计算为0.06乘C x垂直, (其中
C是盖在F和V额定电压伏特)的
额定电压部件类型
4V ,并等于0.04 X
X V,电压为4V > 。限制所有的部件号
中列出的收视率表。
图1 。
58
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有机铝电容器
有机铝电容器
性能特点
直流漏电流是电流流
通过后五分钟的电容器电介质
充电额定电压周期。泄漏meas-
置的,在25 ℃用加在全额定电压
通过一个1000欧姆的电阻器串联的电容器
电容器。
直流泄漏电流不随温度
真实存在。该限值85°C @额定电压
125°C均为2倍25 ℃的极限。
7.损耗因数( DF )
请参阅部件号表最大的DF限制。
损耗因数的测量是在120赫兹,高达1.0
伏均方根最大值。耗散因子是比例
等效串联电阻(ESR)的电容
略去电抗, (Ⅹ
c
) ,通常表示为
百分比。它正比于两个电容
tance和频率。耗散因数失去了
在较高频率的重要性, (高于约1
千赫),其中,阻抗(Z)和等效串联
电阻(ESR)是CON-的正常参数
欧洲核子研究中心。
R
DF = X = 2πfCR
c
其中:
DF =损耗因数
R =等效串联电阻(欧姆)
XC =电容电抗(欧姆)
f
=频率(赫兹)
C =电容(法拉)
DF也称为褐色
δ
或"loss tangent."
该"Quality因子, " "Q" ,是DF的倒数。
8.等效串联电阻(ESR)和
阻抗( Z)
等效串联电阻的AO-的( ESR )
CAP是比标准钽帽低得多
因为聚合物阴极具有高得多的CON-
生产力。血沉不是纯电阻,并且它
降低频率越来越高。
电容器的总阻抗为的矢量和
容抗(X
c
)和ESR低于RESO
拔头筹;上述共振总阻抗是向量
电感性电抗器的总和(Ⅹ
L
)和ESR 。
ESR
XC =
1
2πfC
(欧姆)
θ
δ
其中:
F =频率(赫兹)
C =电容(法拉)
X
c
图2a中的总阻抗的电容器的
下面共振
XL = 2πfL (欧姆)
Z
X
L
δ
θ
ESR
图2b中,电容器的总阻抗
上述共振
理解的电容器的许多元素,
参见图3 。
C
ESL
ESR
R
L
C
d
R
d
图3中的真实电容器
电容器具有复数阻抗由
许多串联和并联元件,每增加
该测量系统的复杂性。
ESL
- 代表电感。在大多数情况下它是
在基本的测量频率显著
120和1000赫兹。
ESR
- 表示串联的欧姆电阻
同的电容。引线连接器和电容器
电极贡献源。
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有机铝电容器
其中:
F =频率(赫兹)
L =电感(亨利)
有机铝电容器
性能特点
R
L
- 电容的漏电阻。通常情况下它可以
将35 K至2.5兆欧根据电压 -
电容。它可以超过10
12
欧单片
陶瓷和薄膜电容器。
R
d
- 该介质损耗贡献的电介质
吸收和分子极化。它成为
在高频测量非常显著和
应用程序。其值随频率而变化。
C
d
- 该固体的固有介电吸收
铝电容。
随着频率的增加,X-
c
继续降低
根据它的方程。有不可避免的
电感以及电阻中的所有电容,
并且在某点在频率,电抗ceas-
ES是容性和感性变。该频
昆西是调用自谐振点。
图4比较的频率响应
AO -CAP为钽芯片。最高限额为100
kHz的ESR中列出的部件号表
每一个系列。
10.纹波电流/电压
允许交流纹波电压和电流相关
以等效串联电阻(ESR )和功率显示
sipation能力。
其可被应用允许的纹波电流
由两个标准的限制:
一。电容器用在生成的电压
的DC偏置,而峰值电压的总和
AC部分不得超过额定电压
电容器。
B 。负峰值交流电压,在组合
同的偏置电压,如果有的话,必须不超过per-
乳油扭转介绍额定电压
第5节。
实际功率耗散可以从所计算的
以下几点:
P = I
2
R
代我= E ; P = E
2
R
Z
Z
2
使用P最大,从表3中,最大允许均方根
纹波电流或电压可以被确定按下列方法
低点:
图4中。
9.电源耗散
功耗是电容的大小的函数,并且
材料。最大功率收视率一直estab-
lished所有尺寸的情况下,以防止过热。在
实际使用时,该电容器的能力以消散
在任何给定的功率电平所产生的热量可以
受各种因素的电路。这些措施包括
板密度,焊盘尺寸,散热片和空气流通。
动力性能是基于20 ℃的温确定
perature上升。较高的温度上升,因此
更高的功率处理能力是允许的,只要
环境温度加上温度上升,由于纹波
的PLE电流不超过额定温度
的部分。
CASE CODE
基美
V
D
X
EIA
7343-20
7343-31
7343-43
最大功率耗散毫瓦
@ + 25°C ,20 °温升
270
250
225
I
最大值=
P
最大
ESR
E
最大值=
Z
P
最大
R
其中:
I
最大
=最大rupple电流( ARMS )
P
最大
=最大功率@许
T
通常
+20°C
E
最大
=最大纹波电压( VRMS )
请参阅部件号房源permittable武器
极限。
表3 - AO电容功率耗散额定值
60
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有机铝电容器
其中:
I =纹波电流(安培)
E = RMS纹波电压(伏)
P =功率(瓦)
Z =阻抗在指定的频率(欧姆)
R = ESR (欧姆)
有机铝电容器
性能特点
环境的
11.温度稳定性
安装电容器承受极端的温度
在以连续或连续测试步骤
+ 25 ° C, -55°C , + 25 ° C, + 85°C , + 125°C , + 25°C在
顺序。电容器被允许在每个稳定
温度测量之前。帽, DF和
DCL是测定各温度下除了DC
漏是在-55 ℃下测得的。
1
2
3
4
5
6
16.潮湿敏感度等级( MSL )
J- STD- 020
一。电容:内初始值的± 30%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。 ESR :在2个初始上限
符合MSL 3要求锡铅装配。
17.负载湿度
85 ℃, 85%RH ,额定电压, 500小时
一。电容:在初始值的+ 30 / -5 %
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:在5×初始上限
。 ESR :在2个初始上限
18. ESD
高分子铝电容不敏感
略去对静电放电( ESD ) 。
19.失效机理与可靠性
正常的失效机理是绝缘击穿
下来。电介质失效可导致高直流
漏电流和可以进行到一个水平
短路。以足够的时间进行充电,愈合
由两个潜在机制之一可能会发生。该
相邻的电介质故障部位聚合物可以高估
热并气化,断开故障部位
的电路。该聚合物也可被氧化成更
该帽的缺损部位的电阻材料
电介质和减少电流的流动。
电容器故障可能超出诱导
正向直流电压额定条件下,反向DC
电压,浪涌电流,功耗和温度
真实存在。过度的环境压力,如亲
渴望或高温回流焊工艺可能
还会引发介质故障。
20.耐溶剂性
MIL-STD 202方法215
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。 ESR :初始期限内
。物理:的情况下,终端没有退化或
记号
21.木耳
MIL-STD- 810方法508
22.燃烧
UL94 VO分类
温度
25°C
-55°C
+25°C
+85°C
+125°C
+25°C
特定网络版
公差
的15%
初始值
5%的
初始值
的15%
初始值
的20%
初始值
5%的
初始值
DCL
目录
极限
不适用
目录
极限
2X目录
极限
2X目录
极限
目录
极限
DF
目录
极限
目录
极限
目录
极限
目录
极限
目录
极限
目录
极限
表4 - 可接受的限制如下:
12.标准寿命试验
85°C ,额定电压, 2000小时
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。 ESR :初始期限内
13.高温寿命试验
125°C ,额定电压, 2000小时
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:在1.25×初始上限
。 ESR :在2个初始上限
14.贮存寿命试验
125 ° C,O VDC后,2000小时
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:在1.25×初始上限
。 ESR :在2个初始上限
15.热冲击
MIL-STD- 202方法107 ,条件B
最低温度为-55°C
最高温度为+ 125°C
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。 ESR :在2个初始上限
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有机铝电容器
有机铝电容器
性能特点
23.耐焊接热
最高回流
245 ±5℃ 10秒
典型的回流
230 ±5℃ 30秒
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。 ESR :初始期限内
24.焊
MIL-STD- 202方法208
ANSI / J- STD- 002 ,测试B
25.振动
MIL-STD- 202方法204 ,条件D , 10 Hz至
2000赫兹, 20G峰
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。 ESR :初始期限内
26.冲击
MIL-STD- 202方法213 ,条件I 100克
PEAK
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 10%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。 ESR :初始期限内
27.端子强度
拉紧力
一磅(455克), 30秒
测试后的性能:
一。电容:内初始值的± 5%的
B 。 DF :初始期限内
。直流泄漏:初始期限内
。初始期限内ESR
28.处理
自动处理封装的组件是
由模制管壳,它提供的COM增强
兼容性与所有类型的高速拾放
设备。手工处理这些设备的压力
经济需求测试没有唯一的问题。应当小心以
你的手指,但是,要避免接触可焊
涂终端为人体油脂,酸和盐会
降低这些终端的可焊性。
指套应尽量使用手动han-
危及周围所有的可焊接表面。
29.终止涂料
的标准抛光涂料是100% Sn焊料
(锡焊料涂层),镍( Ni)的侵。
30.推荐安装垫几何
正确安装垫几何形状是必不可少的
成功的焊接连接。这些尺寸
是高度敏感的处理和设计应
最大限度地焊点的完整性,并
减少元件返修因无法接受
焊点。
图5示出垫的几何形状。该表提供
推荐焊盘尺寸回流焊
技术。这些尺寸旨在是一个
起点为电路板设计人员,要被罚款
调谐,如果有必要,基于的特殊性
焊接过程和/或电路板的设计。
联系KEMET工程公告编号
F- 2100名为"Surface安装安装垫
尺寸和Considerations"了解更多详情
关于这个问题,或访问我们的网站:
www.kemet.com 。
拉力
四磅(1.8千克) , 60秒
剪力
表5最大剪切载荷
CASE CODE
基美
EIA
V
7343-20
D
7343-31
X
7343-43
最大剪切载荷
公斤
英镑
5.0
11.0
5.0
11.0
5.0
11.0
图5
X
C
放置
庭院
G
Z
Y
62
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