高分子固體電容器又叫聚合物電解電容器,是指以高分子導電材料(PEDT)取代傳統(tǒng)電解液的固態(tài)電解電容器,有高分子固體鋁電解電容器和高分子固體鉭電解電容器兩種。 現(xiàn)如今,新型的電解電容發(fā)展的非???,某些產(chǎn)品的性能已達到無機電容器的水準,電解電容正在替換某些無機和介質(zhì)電容器。電解電容的使用范圍相當廣泛,基本上,有電源的設備都會使用到電解電容。例如通訊產(chǎn)品,數(shù)碼產(chǎn)品,汽車上音響、發(fā)動機、ABS、GPS、電子噴油系統(tǒng)以及幾乎所有的家用電器。由于技術(shù)的進步,如今在小型化要求較高的電子對抗設備中也開始廣泛使用電解電容。
在電解電容中,傳統(tǒng)的鋁電解電容由是以電解液作為陰材料,擺脫不了因為物理特性而受熱膨脹,出現(xiàn)漏液的危險現(xiàn)象,讓鋁電解電容器面臨著的壓力和挑戰(zhàn),部分市場悲觀地認定鋁電解電容已經(jīng)窮途末路,未來將退出被動元件舞臺舞臺。另外,傳統(tǒng)鉭電解電容采用二氧化錳作為陰材料,除了由于電壓問題出現(xiàn)燃燒的危險之外,因為環(huán)保問題使得未來市場大幅受限。此外,由于半導體TCNQ是一種物,在高溫時揮發(fā)出劇毒的,在生產(chǎn)和使用中會有限制。因此,高分子固體電容器的成長潛力。
以高分子導電材料取代傳統(tǒng)電解液的固態(tài)鋁質(zhì)電解電容器,具有高頻低阻抗(10毫歐)、高溫穩(wěn)定(-50度~125度)、快速放電、減小體積、無漏液現(xiàn)象,以及在85℃的工作環(huán)境中,壽命可達40,000小時等等優(yōu)點,讓固態(tài)電解電容器受到市場的歡迎,再加上Intel的推波助瀾,使得固態(tài)電容大受市場歡迎,在2005年出現(xiàn)大幅成長,而2006年需求成長動力不減。
高分子固體電容器的陰材料可用聚吡咯、聚和PEDT三種,與前兩者導電聚合物相比。PEDT有如下優(yōu)點:①在可見光譜內(nèi)具有高透射率及較高導電率②小表面電阻可達150Ω/cm2? (決于制造條件)③好的抗水解性、光穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性④在高PH值時,導電性不會下降。
此外,固態(tài)電容采用導電性高分子產(chǎn)品PEDT做為陰材料的電容,其電導率可以達到100S/CM,這是TCNQ鹽的100倍,是電解液的10000倍,同時也沒有污染。固體聚合物導體電容的溫度特性也比較好,可以忍耐300°C以上的高溫,因此可以使用SMT貼片工藝安裝,也適合大規(guī)模生產(chǎn)。固體聚合物導體電容的性較好,當遇到高溫的時候,電解質(zhì)只是熔化而不會產(chǎn)生爆炸,因此它不像普通鋁電解液電容那樣開有防爆槽。
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電容插反可以通過圖像識別或者ICT出來對于有性的電容,比如電解電容、鉭電容等,是不允許插反的,插反上電,很快就會失效,甚至炸裂。在生產(chǎn)線路板時,檢測電容是否插反是非常有必要的,特別人工插件的生產(chǎn)線,插錯或者插反的概率非常高。較為低端的生產(chǎn)線,一般會通過人工檢查;自動化程度較高或者要求較高的生產(chǎn)線會通過圖像識別或者ICT進行檢測電容是否插反。圖像識別檢測電容是否插反線路板過爐出來后,傳送到工位,高清
? ? 1.電解電容在濾波電路中根據(jù)具體情況取電壓值為噪聲峰值的1.2--1.5倍,并不根據(jù)濾波電路的額定值;????2.電解電容的正下面不得有焊盤和過孔.????3.電解電容不得和周邊的發(fā)熱元件直接接觸.????鋁電解電容器適用指南”如下:?&nb
電解電容內(nèi)有電、介質(zhì)材料、電解液,根據(jù)其結(jié)構(gòu)原理,分析如下:1.電解液受熱會 膨脹,當膨脹到一定程度就會撐開電容的外殼漏出來,俗稱漏液;2.當溫度上升非??欤娊怆娙輧?nèi)部膨脹速度很快,在瞬間把電解電容的外殼撐開,甚至撐破整個外殼,這就是爆炸;3.電解電容的溫度會跟著它所工作環(huán)境溫度而變,當電解電容過壓、紋波電流過大、反接都會導致發(fā)熱,當溫度上升速度非??斓臅r候,就會爆炸;4.容量比較大的電解電容,
? 現(xiàn)行主流USB快充電源面臨的兩大主要問題是過高功耗與低輸出,針對這兩個主要問題,容全設計研發(fā)快充電源**的鋁電解電容器,解決現(xiàn)行快充電源存在的問題,實現(xiàn)快充電源的“低功耗”和“低電壓,高電流”。一、為實現(xiàn)快充電源“低功耗”的目標,容全電解電容器設計特點如下:1.電解電容器采用不易發(fā)熱材料和自動導熱、散熱的內(nèi)部結(jié)構(gòu),使電容本身功率消耗低;2.因電源要求低負載設計,永銘快充電源**鋁電解
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