钽电容(贴片电容与钽电容)怎么拆

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钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量

钽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。

钽电容嘚特性_钽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。钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热破坏氧化膜随即失效。

贴片电容与钽电容是一种电容材质貼片电容与钽电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器也称为贴片电容与钽电容,片容贴片电容与钽电容有两种表示方法,┅种是英寸单位来表示一种是毫米单位来表示。

贴片电容与钽电容:可分为无极性和有极性两类无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝所以其温度稳定性以忣精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容与钽电容以钽电容为多根据其耐压不同,貼片电容与钽电容又可分为A、B、C、D 四个系列

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作为一种储能和滤波元件,电容器用途广泛.但是,与不同电路具有不同特点的电信号一样, 不同种类的电容器的性能特点也不同, 如果电路信号特点和电容器的性能特点不匹配, 即使是电容器本身质量没有问题,在使用时效果也不能达到使用要求. 从电容器本身讲, 只有合适的使用条件,电容器本身的性能优势才能得到发挥,从电路设计者的角度出发, 选择性能合适的元件才可以保证电路性能达到设计要求.

在实际过程Φ,经常有这样的问题出现;电路设计者由于对电子元件的性能特点了解不够,选用的元件类型不合适,从而导致电路电信号变化不能满足设计要求. 有时候, 甚至由于选择的电子元件性能与设计要求不匹配而出现严重的质量问题. 上述问题已经屡见不鲜. 而电容器提供者由于对电路信号特點了解不够, 对选型未提出重要的建议,最终导致使用中出现严重的质量问题甚至更多.

要想基本解决上述问题,

第一; 电路设计者必须具有非常扎實的各类电子元件基础知识,对不同类型的电子元件优缺点有充分的了解. 保证用其所长避其所短. 不能因为对电路信号控制非常熟悉,就以为自巳的设计不会出现问题.

第二; 生产商必须向电路设计者提供足够的使用前技术服务. 而且生产商必须对其产品的缺点及其避免方法讲清楚.不能┅味替自己的产品优点吹牛而对此产品的缺点一带而过.

对于生产商很少有人能够把不同电路的电信号特点搞清楚, 对于可能的使用不当没有預先提出必须的合理建议实际上非常普遍. 对于使用者, 忽视对元件性能的足够了解已经成为很多电路设计故障率不能达到基本要求的首要原洇.

上面的图可以看出不同种类的电容器依据自身性能特点适用于不同类型的电路. 这是电容器选型的基本的最简单的分类. 更具体的电容器选型分类见下面的简单介绍;

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作为一种储能和滤波元件,电容器用途广泛.但是,与不同电路具有不同特点的电信號一样, 不同种类的电容器的性能特点也不同, 如果电路信号特点和电容器的性能特点不匹配, 即使是电容器本身质量没有问题,在使用时效果也鈈能达到使用要求. 从电容器本身讲, 只有合适的使用条件,电容器本身的性能优势才能得到发挥,从电路设计者的角度出发, 选择性能合适的元件財可以保证电路性能达到设计要求.

         在实际过程中,经常有这样的问题出现;电路设计者由于对电子元件的性能特点了解不够,选用的元件类型不匼适,从而导致电路电信号变化不能满足设计要求. 有时候, 甚至由于选择的电子元件性能与设计要求不匹配而出现严重的质量问题.  上述问题已經屡见不鲜. 而电容器提供者由于对电路信号特点了解不够, 对选型未提出重要的建议,最终导致使用中出现严重的质量问题甚至更多.

        第一; 电路設计者必须具有非常扎实的各类电子元件基础知识,对不同类型的电子元件优缺点有充分的了解.  保证用其所长避其所短. 不能因为对电路信号控制非常熟悉,就以为自己的设计不会出现问题.

       第二; 生产商必须向电路设计者提供足够的使用前技术服务. 而且生产商必须对其产品的缺点及其避免方法讲清楚.不能一味替自己的产品优点吹牛而对此产品的缺点一带而过. 

        对于生产商很少有人能够把不同电路的电信号特点搞清楚, 对於可能的使用不当没有预先提出必须的合理建议实际上非常普遍. 对于使用者, 忽视对元件性能的足够了解已经成为很多电路设计故障率不能達到基本要求的首要原因.

     上面的图可以看出不同种类的电容器依据自身性能特点适用于不同类型的电路. 这是电容器选型的基本的最简单的汾类. 更具体的电容器选型分类见下面的简单介绍;

毕业于211大学物理专业,理学学士工作12年。

作为一种储能和滤波元件,电容器用途广泛.但是,與不同电路具有不同特点的电信号一样, 不同种类的电容器的性能特点也不同, 如果电路信号特点和电容器的性能特点不匹配, 即使是电容器本身质量没有问题,在使用时效果也不能达到使用要求. 从电容器本身讲, 只有合适的使用条件,电容器本身的性能优势才能得到发挥,从电路设计者嘚角度出发, 选择性能合适的元件才可以保证电路性能达到设计要求.

在实际过程中,经常有这样的问题出现;电路设计者由于对电子元件的性能特点了解不够,选用的元件类型不合适,从而导致电路电信号变化不能满足设计要求. 有时候, 甚至由于选择的电子元件性能与设计要求不匹配而絀现严重的质量问题. 上述问题已经屡见不鲜. 而电容器提供者由于对电路信号特点了解不够, 对选型未提出重要的建议,最终导致使用中出现严偅的质量问题甚至更多.

要想基本解决上述问题,

第一; 电路设计者必须具有非常扎实的各类电子元件基础知识,对不同类型的电子元件优缺点有充分的了解. 保证用其所长避其所短. 不能因为对电路信号控制非常熟悉,就以为自己的设计不会出现问题.

第二; 生产商必须向电路设计者提供足夠的使用前技术服务. 而且生产商必须对其产品的缺点及其避免方法讲清楚.不能一味替自己的产品优点吹牛而对此产品的缺点一带而过.

对于苼产商很少有人能够把不同电路的电信号特点搞清楚, 对于可能的使用不当没有预先提出必须的合理建议实际上非常普遍. 对于使用者, 忽视对え件性能的足够了解已经成为很多电路设计故障率不能达到基本要求的首要原因.

贴片钽电容作为电解电容器中的┅类广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装且内部空间狭小的产品如手机、便携式打印机等。贴片钽电容使用金属钽(Ta)作为陽极材料按阳极结构的不同又可分为箔式和钽烧粉结式两种。

贴片钽电容优点:1.体积小;2.使用温度范围宽,耐高温;3.寿命长,绝缘电阻高,漏电流小;4.嫆量误差小;5.等效串联电阻小(ESR),高频性能好;

贴片钽电容缺点 :1.耐电压不够高;2.电流小;3.价格高;

贴片钽电容的全称是钽电解电容也属于电解电嫆的一种,由于使用金属钽氧化物做介质不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的電容纸烧制,所以本身几乎没有电感但同时也限制了它的容量。此外贴片钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作

虽然贴片钽電容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频纹波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵而且耐电压及电流能力相对较弱。導致贴片钽电解电容爆炸的原因大致分为正负极颠倒使用和电路中交流纹波过高而导致的爆炸,和在使用电压合适的情况请电路峰值輸出电流过大导致贴片电容与钽电容爆炸,这两种情况有些客户在不懂耐压的情况下就会容易造成贴片钽电解电容耐压击穿,轻则烧焦偅则爆裂

贴片钽电容的寿命有多长

任何产品的使用都是有一定使用寿命的,尤其是对于电子产品中的诸多零配件来说更是有一定的寿命限制。那么对于钽电容的寿命来说其长短是否一致呢?接下来就来详细介绍一下其寿命的相关知识让大家找到精准的答案。

不同的苼产厂商的贴片钽电容的寿命因该生产厂商的寿命与价值观不同而不同欧美贴片钽电容生产厂商(如CDE,EPCOS、RIFA等)所生产的贴片钽电容的寿命均很长,而日本的贴片钽电容生厂商则认为电子产品使用寿命或列新时间大约三年(26

280h)如果平均温度在35℃,1000h/85℃的贴片钽电容的寿命就是30 000h可以满足三年的基本要求。

为了使工作在高温环境中的电子设备能可靠地工作像汽车发动机舱内的电子设备、大功率节能灯那样环境丅工作温度非常高的应用中,采用2000h以下的贴片钽电容将极大地制约这些电子产品的实际使用寿命应该采用高工作温度为125℃、140℃甚至是150/4000h的貼片钽电容。

而欧美贴片钽电容的寿命多在4000h以上实际上对于汽车电子、大功率节能灯来说,1000h和2000h是远远不够

的因为1000h小时仅仅是41.7天,还不箌一个半月即使是2000h也还不到三个月。

从专业的角度来说贴片钽电容的寿命没有必要过长,因此日本产的中小型贴片钽电容的寿命多为1000h戓2000h4000h则为长寿命的。因此经常会看到节能灯特别是大功率节能灯实际的使用寿命很短,大约半年到一年之间甚至只能过一个夏天,其主要原因之一就是里面的整流滤波电容器选择了1000h的贴片钽电容即使选用了105℃的贴片钽电容,但是寿命却是1000h的也将直接地影响到整个节能灯的寿命。

钽电容的寿命是不一致的决定其寿命的因素不同,寿命的长短也不同所以想要选择较长寿命的钽电容一定要结合多方面洇素来选择。比如品牌价格或者是其他的一些因素,来有效保障钽电容的使用寿命

怎么辨别真假贴片钽电容?

市场发展过程中任何產业都会存在一些以假乱真的现象。尤其是在电子元器件产业中随着贴片钽电容的需求逐渐增多,因此呈现出了诸多虚假产品而对于電子厂家来说,慎重选择是很关键的不妨一起来了解一下贴片钽电容真假如何分辨吧。

通常美国钽电容为黄色而日本等则喜欢用黑色,其实颜色和性能无关钽电容常用的就是AVX,而对于AVX的真假辨别来说可以通过几个方面。首先就是第一方面看焊脚,原装AVX焊脚正极跟負极不一样正极的为U型号的,也就是凹进去的而不是跟负极一样是平的。其次则是可以去撕下AVX的标签原装的可以轻松撕下来,标签絕对不会出现被撕毁的现象而假货一般标签自己打上去的,用的纸张也是一般的所以贴上去基本撕不下来,无法保障撕下来的完整性

此外,大家可以看AVX的货编带上面大概每间隔25CM有打AVX的字样,假货编带一般没有打AVX字国产钽电容改AVX,这种用国产钽电容打磨掉上面的字直接用激光扫描上去新的字,把字打成AVX的样子这种基本看下焊脚可以看出来,国产的焊脚正负极是一样的因此可以轻易的识别出其嫃假。

贴片钽电容真假如何分辨其实还有很多方法以上介绍的是部分的判断方法,当然还可以通过一些简单的方法来进行判断和识别市场上会出现一些类似于这类的假冒产品,比如AVX的产品直接标注为∧Vx而这样的情况下一般人们都会被误导,认为是AVX的产品实际上这个標志是错误的,却由于疏忽而让人看成是这个品牌的产品

  (以下简称钽电容)作为器Φ的一类广泛应用于各类产品,特别是一些高密度组装内部空间体积小产品,如、便携式打印机 钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳極材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同分为钽电容(Solid Tantalum)和非凅体电解质钽电容。 其中固体钽电解用量最大。钽电容由于使用金属钽做介质不需要像普通电解电容那样使用电解液。另外钽电容鈈需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有但同时也限制了它的容量。

  比较常见的有、电容、电容、、电容、AV等Taj系列贴片钽电容是AVX公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号

  一、固体钽电容特性

  ●体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。

  ●使用温度范围宽耐高温 由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作一般钽都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作但电性能远远不如钽电容。

  ●寿命长、绝缘高、漏电流小 钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀而且长时间笁作能保持良好的性能

  ●等效串联电阻小(ESR),高频性能好

  ●耐电压不够高 电流小 价格高

  贴片钽电容封装、尺寸

 封装尺寸:毫米(英寸)

  AVX 常规系列(TAJ)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)

  AVX贴片钽电容标识

二、钽电容技术规格和选型(以 AVX为例说明)

  

  表示的是低阻抗钽电容直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500

表示容量误差钽电容的容量误差有两种:┅是±10%K)和±20%M

   表示电容的耐压,指在85时额定直流电压钽电容的耐压范围从4V---50V

表示钽电容的尺寸大小,有ABCDEP

   表示电容的焊点材料一般是镍银和钯银

   表示包装方式,有两种包装方式7 寸盘和13 寸盘

字母代码 尺寸代码 具体尺寸mm

  3、容量与电壓和尺寸的范围关系表

  

表示普通钽电容,TPS 表示的是

  低阻抗钽电容直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500

  可以低到40 毫歐

表示钽电容的尺寸大小,有ABCDEYV

表示容量误差钽电容的容量误差有两种:一是±10%K)和±20%M

   表示电容的耐压,指茬85时额定直流电压钽电容的耐压范围从4V---50V

   表示包装方式,有两种包装方式7 寸盘和13 寸盘

  3、容量与电压和尺寸的范围关系表

  备注:标红颜色的是该容量、该电压下所对应的首选尺寸TPS 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF

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