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    傳統(tǒng)鉭電容和新型鉭電容之間的區(qū)別

    返回列表來(lái)源:新晨陽(yáng) 發(fā)布日期: 2021.05.17 瀏覽:0

    體積更小-結(jié)合使用高CV鉭粉和高 效包裝,這些設(shè)備為空間受限的應(yīng)用提供了高容量的緊湊尺寸。低ESR鉭電容器,降低ESR一直是鉭電容器設(shè)計(jì)的重要研究方向之一。鉭粉的選擇和陰極材料的涂覆工藝對(duì)電渣重熔有重要影響。這些合金具有熱膨脹系數(shù)低、成本低、易于制造等優(yōu)點(diǎn)。通過對(duì)銅引線框架材料加工工藝的改進(jìn),使其可用于鉭電容器的設(shè)計(jì)。\對(duì)于緊湊型鉭電容器而言,鉭粉的演變和包裝的改進(jìn)是提高鉭電容器設(shè)計(jì)容積效率的兩個(gè)主要因素。

    601-1-2

    體積更小-結(jié)合使用高CV鉭粉和高 效包裝,這些設(shè)備為空間受限的應(yīng)用(如智能手機(jī)、平板電腦和其他手持消費(fèi)電子設(shè)備)提供了高容量的緊湊尺寸。

    低ESR鉭電容器,降低ESR一直是鉭電容器設(shè)計(jì)的重要研究方向之一。鉭粉的選擇和陰極材料的涂覆工藝對(duì)電渣重熔有重要影響。然而,對(duì)于給定的額定值(容量、電壓、尺寸),這些因素主要是設(shè)計(jì)約束,基本上是在當(dāng)前先進(jìn)的設(shè)備上解決的。降低ESR的兩個(gè)主要因素是:陰極材料被導(dǎo)電聚合物取代,引線框架材料由Fe-Ni合金改為Cu(Cu)。

    傳統(tǒng)鉭電容器的ESR主要來(lái)源于MnO2陰極材料。如圖1所示,二氧化錳的導(dǎo)電率約為0.1s/cm。相比之下,導(dǎo)電聚合物(如聚(3,4-亞乙基二氧噻吩)的電導(dǎo)率在100s/cm范圍內(nèi)。電導(dǎo)率的增加直接轉(zhuǎn)化為血沉的顯著降低。通過直接比較MnO2和聚合物在6.3v/47μf額定值下的ESR頻率曲線,可以看出聚合物設(shè)計(jì)可以在100kh z時(shí)將ESR降低一個(gè)數(shù)量級(jí)。

    不同的材料導(dǎo)電率,引線框架材料是另一個(gè)可以通過使用更高導(dǎo)電率的材料來(lái)改 善電渣重熔的領(lǐng)域。引線框架提供從內(nèi)部電容器元件到封裝外部的電氣連接。

    鎳鐵合金(如42合金)一直是引線框架材料的傳統(tǒng)選擇。這些合金具有熱膨脹系數(shù)低、成本低、易于制造等優(yōu)點(diǎn)。通過對(duì)銅引線框架材料加工工藝的改進(jìn),使其可用于鉭電容器的設(shè)計(jì)。\對(duì)于緊湊型鉭電容器而言,鉭粉的演變和包裝的改進(jìn)是提高鉭電容器設(shè)計(jì)容積效率(體積密度)的兩個(gè)主要因素。


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