使用固態(tài)電容的幾大好處
電解電容地電介質(zhì)為液態(tài)電解液,液態(tài)粒子在高溫下十分活躍,對(duì)電容內(nèi)部產(chǎn)生壓力,它地沸點(diǎn)不是很高,因此可能會(huì)出現(xiàn)爆漿地情況,固態(tài)電容采納使用了高分子電介質(zhì),固態(tài)粒子在高溫下,無論是粒子澎漲或是活躍性均較液態(tài)電解液低,它地沸點(diǎn)也高達(dá)攝氏350度,因此幾乎不可能出現(xiàn)爆漿地可能性。固態(tài)電容在高頻運(yùn)作時(shí)等效串聯(lián)電阻極為微小,而且導(dǎo)電性頻率特佳,具有降低電阻抗和更低熱輸出地特色,在100KHz至10MHz之間表現(xiàn)最為明顯。
什么是固態(tài)電容
固態(tài)電容全稱為:固態(tài)鋁質(zhì)電解電容。它與普通電容(即液態(tài)鋁質(zhì)電解電容)最大差別在于采用了不同的介電材料,液態(tài)鋁電容介電材料為電解液,而固態(tài)電容的介電材料則為導(dǎo)電性高分子。
固態(tài)電容的好處
使用固態(tài)電容好處一:防爆漿
爆漿
電解電容地電介質(zhì)為液態(tài)電解液,液態(tài)粒子在高溫下十分活躍,對(duì)電容內(nèi)部產(chǎn)生壓力,它地沸點(diǎn)不是很高,因此可能會(huì)出現(xiàn)爆漿地情況,固態(tài)電容采納使用了高分子電介質(zhì),固態(tài)粒子在高溫下,無論是粒子澎漲或是活躍性均較液態(tài)電解液低,它地沸點(diǎn)也高達(dá)攝氏350度,因此幾乎不可能出現(xiàn)爆漿地可能性。
爆漿的壞處就不說了,總之是使電路不正常工作。
其實(shí)也比不是說固態(tài)電容不爆漿。說固態(tài)電容不爆也是有個(gè)范圍的。不可能加多大的電壓,多高的溫度都不爆。正常情況,當(dāng)然還是固態(tài)電容的板子好了。當(dāng)當(dāng)然了,這是在正負(fù)接對(duì)的情況下說的,接不對(duì)就是另一回事了。
使用固態(tài)電容好處二:壽命長,穩(wěn)定性好
固態(tài)電容給板子帶來更高的穩(wěn)定性,以及更長的工作時(shí)間。
使用固態(tài)電容好處三:等效串聯(lián)電阻小
固態(tài)電容在等效串聯(lián)阻抗表現(xiàn)上對(duì)比傳統(tǒng)電解電容有更優(yōu)異地表現(xiàn),據(jù)測(cè)試顯示
高頻運(yùn)行時(shí):
固態(tài)電容在高頻運(yùn)作時(shí)等效串聯(lián)電阻極為微小,而且導(dǎo)電性頻率特佳,具有降低電阻抗和更低熱輸出地特色,在100KHz至10MHz之間表現(xiàn)最為明顯。
溫度:
傳統(tǒng)電解電容比較容易受運(yùn)用環(huán)境地溫度和濕度影響,在高低溫穩(wěn)定性方面稍差。即使是在零下攝氏55度至105度,固態(tài)電容地ESR電阻抗可以達(dá)到在0.1~0.3歐姆,但電解電容則會(huì)因溫度而改變。
推薦產(chǎn)品
- 微波片容
高Q值、低等效串聯(lián)電阻、高自諧振頻率,適用于移動(dòng)通信基站、無線通信產(chǎn)品、射頻功率放大器等產(chǎn)品
- 大電流型貼片磁珠
大電流磁珠在同樣尺寸下比插裝磁珠可產(chǎn)生較高的阻抗值,與傳統(tǒng)的磁珠不統(tǒng),片式磁珠無引線,只要簡(jiǎn)單的安裝到PCB板上就可抑制EMI和RFI,此產(chǎn)品都符合EIA標(biāo)準(zhǔn),可以利用SM...
- 固態(tài)鋁電解電容
插件固態(tài)電容是超高工作電壓系列。適用于電源,工業(yè)設(shè)備等;105℃的可負(fù)載壽命為2000小時(shí),產(chǎn)品全面符合rohs指令要求
- 肖特基二極管
0603 0805 1206特征:由于SBD的反向勢(shì)壘較薄,所以反向擊穿電壓比較低。由于SBD比PN結(jié)二極管更容易受熱擊穿,反向漏電流比PN結(jié)二極管大。應(yīng)用:SBD的結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)使其適合于在低壓、大電流輸出場(chǎng)合用作高頻整流。
- 薄膜電阻
薄膜片式固定電阻擁有低溫度系數(shù)及高精度的特點(diǎn),適應(yīng)再流焊與波峰焊,產(chǎn)品全面符合RoHS指令和無鹵素要求。
- 車規(guī)級(jí)氧化鋅壓敏電阻
車規(guī)級(jí)壓敏電阻是以氧化鋅為主要原料制造的半導(dǎo)體電子陶瓷元件,其電阻值隨施加電壓的改變而呈非線性變化,由于電阻值對(duì)電壓變化十分敏感,故稱壓敏電阻器或突破吸收器。
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