74F1071SC 烧结式钽电解电容器
发布时间:2019/10/3 23:07:23 访问次数:651
74F1071SC在有极性的电解电容器施加的直流电压上还可以叠加一个交流电压,但叠加后的最高电压不得超过电容器上的标称电压值。如果有极性的电解电容器上的直流电压极性接反了,将造成阳极氧化膜层脱落,以致金属箔片短路,此时产生大量的热,从而导致电容器损坏。所以在叠加交流电压时,要注意其幅度不能过大。电解电容常用于滤波电路和耦合电路。
电解电容的容量比较大,一般为“几微法至几纳法”。在耐压方面具有下列特性:容量小的电容器耐压高(200~ωOV);容量大的电容器耐压低(最低1.5V);误差约为一20%~50%,可见误差比较大。铝电解电容还具有损耗大、绝缘电阻低、漏电大、寿命短等缺点。
钽电解电容器由表面粗糙的钽箔作为阳极,与阴极薄膜及一层多孔隔膜包卷在一起构成。如图2.6-14(a)所示。将此卷包在电解液中浸透,然后装人金属或塑料的圆柱形壳内密封。同样,它也是利用氧化的方法,在作为阳极的钽箔上形成一层氧化钽膜来作为介质。
烧结式钽电解电容器如图2.6-14(b)所示,它的阳极由钽粉末烧结丽成s并通过相应的氧化处理,在其表面形成氧化钽膜来作为介质。采用液态电解质的烧结式钽电解电容器的阴极由硫酸或氯化锂溶液制成。采用固态电解质的钽电解电容器中,将多孔的阳极浸透硝酸锰的溶液,并用热分解的方法在小孔内形成固态的二氧化锰半导体电解质,并在其外表面形成二氧化锰薄膜。用紧贴电解质的金属外壳引出电极作为阴极。由于钽电解电容器中用作介质的氧化膜其相对介电常数很大,所以它是目前体积很小而容量比较大的一种电解电容器。由于钽及其氧化物的特点,与铝电解电容相比它具有体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大的优点。钽电解电容同样可用作耦合电容和滤波电容.
表面安装技术(SMD)使用的电容器
这种电容器是体积尺寸很小的元件,可以直接在印刷电路板的表面安装c sMD技术就是Su曲ce Mounted Devicc的缩写。这种电容器较适合于自动化插件的装配处理工艺。这种电容器由于体积尺寸很小以及没有引脚的分布电感作用,所以很适用于高频技术中。
74F1071SC在有极性的电解电容器施加的直流电压上还可以叠加一个交流电压,但叠加后的最高电压不得超过电容器上的标称电压值。如果有极性的电解电容器上的直流电压极性接反了,将造成阳极氧化膜层脱落,以致金属箔片短路,此时产生大量的热,从而导致电容器损坏。所以在叠加交流电压时,要注意其幅度不能过大。电解电容常用于滤波电路和耦合电路。
电解电容的容量比较大,一般为“几微法至几纳法”。在耐压方面具有下列特性:容量小的电容器耐压高(200~ωOV);容量大的电容器耐压低(最低1.5V);误差约为一20%~50%,可见误差比较大。铝电解电容还具有损耗大、绝缘电阻低、漏电大、寿命短等缺点。
钽电解电容器由表面粗糙的钽箔作为阳极,与阴极薄膜及一层多孔隔膜包卷在一起构成。如图2.6-14(a)所示。将此卷包在电解液中浸透,然后装人金属或塑料的圆柱形壳内密封。同样,它也是利用氧化的方法,在作为阳极的钽箔上形成一层氧化钽膜来作为介质。
烧结式钽电解电容器如图2.6-14(b)所示,它的阳极由钽粉末烧结丽成s并通过相应的氧化处理,在其表面形成氧化钽膜来作为介质。采用液态电解质的烧结式钽电解电容器的阴极由硫酸或氯化锂溶液制成。采用固态电解质的钽电解电容器中,将多孔的阳极浸透硝酸锰的溶液,并用热分解的方法在小孔内形成固态的二氧化锰半导体电解质,并在其外表面形成二氧化锰薄膜。用紧贴电解质的金属外壳引出电极作为阴极。由于钽电解电容器中用作介质的氧化膜其相对介电常数很大,所以它是目前体积很小而容量比较大的一种电解电容器。由于钽及其氧化物的特点,与铝电解电容相比它具有体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大的优点。钽电解电容同样可用作耦合电容和滤波电容.
表面安装技术(SMD)使用的电容器
这种电容器是体积尺寸很小的元件,可以直接在印刷电路板的表面安装c sMD技术就是Su曲ce Mounted Devicc的缩写。这种电容器较适合于自动化插件的装配处理工艺。这种电容器由于体积尺寸很小以及没有引脚的分布电感作用,所以很适用于高频技术中。