固体钽电容器是1956年由美国贝乐试验室**研制成功的,它的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。钽电容器外形多种多样,并容易制成适于表面贴装的小型和片型元件。适应了电子技术自动化和小型化发展的需要。
虽然钽原料稀缺,钽电容价格较昂贵,但由于大量采用高比容钽粉(30KuF.g-100KuF.V/g),加上对电容器制造工艺的改进和完善,钽电解电容器还是得到了迅速的发展,使用范围日益广泛。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域广泛使用,而且使用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。
生产的钽电解电容器主要有烧结型固体、箔形卷绕固体、烧结型液体等三种,其中烧结型固体约占生产总量的95%以上,而又以非金属密封型的树脂封装式为主体。小型化、片式化配合SMT技术下方兴未艾,片式烧结钽电容器已逐渐成主流。
钽电解电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层*薄的五氧化二钽膜。 此层氧化膜介质完全与组成电容器的一端*结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。
钽电解电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范 GJB63B-2001 3.12 | 钽电容器 | 损耗角正切tanδ<Sub>(D) | |
2 | 有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范 GJB63B-2001 4.7.8 | 钽电容器 | 损耗角正切 | |
3 | 有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范 GJB63B-2001 3.10 | 钽电容器 | 漏电流I<Sub>o | |
4 | 有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范 GJB63B-2001 4.7.6 | 钽电容器 | 漏电流 | |
5 | 有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范 GJB63B-2001 3.11 | 钽电容器 | 电容量C | |
6 | 有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范 GJB63B-2001 4.7.7 | 钽电容器 | 电容量 | |
7 | 电子及电气元件试验方法 GJB360B-2009 | 钽电容器 | 漏电流Io |
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