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[导读]为增进大家对电容的认识,本文将对贴片钽电容的组成、贴片钽电容的应用以及贴片钽电容的方向识别方法予以介绍。

电容是电路中常用的一种器件,在初高中的课本里,我们就学习了电容的基本知识。为增进大家对电容的认识,本文将对贴片钽电容的组成、贴片钽电容的应用以及贴片钽电容的方向识别方法予以介绍。如果你对贴片钽电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、贴片钽电容的组成

贴片钽电容作为电解电容器中的一类,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)作为阳极材料,按阳极结构的不同又可分为箔式和钽烧粉结式两种。

与其他电解电容器-样,贴片钽电容由阳极-一些电解质和阴极组成,阳极与阴极隔离,因此只有非常小的泄漏DC电流可以流过电容器。阳极由纯钽金属制成。将金属研磨成细粉,并在高温下烧结成颗粒。这形成了具有高表面积的非常多孔的阳极。高表面积直接转换为增加的电容值。

然后用一-层绝缘氧化物覆盖阳极,该绝缘氧化物用作电介质。该过程称为阳极氧化。必须精确控制该步骤以减小公差并确保正确的电容值,因为氧化物生长的程度决定了电介质厚度。

在固体贴片钽电容的情况下,通过热解将电解质添加到阳极中。然后将固体贴片钽电容浸入特殊溶液中并在烘箱中烘烤以产生二氧化锰涂层。重复该过程,直到在颗粒的所有内表面和外表面上存在厚涂层。最后,将固体贴片钽电容中使用的颗粒浸入石墨和银中,以提供良好的阴极连接。与固体贴片钽电容相比,湿式贴片钽电容使用液体电解质。在生长介电层之后,将其浸入外壳内的液体电解质中。外壳和电解质一起用作湿式贴片钽电容中的阴极

二、贴片钽电容的应用

使用贴片钽电容的应用利用它的低漏电流,高容量和长期稳定性和可靠性。例如,它们用于采样和保持电路,其依赖于低泄漏电流以实现长保持持续时间。它们还通常用于计算机主板和手机上的电源过滤,因为它们尺寸小且长期稳定,通常以表面安装形式。贴片钽电容也有军用规格版本可提供更严格的公差和更宽的工作温度范围。它们是军事应用中铝电解质的流行替代品,因为它们不会随着时间的推移而变干并改变电容。医疗电子产品也因其高稳定性而依赖于贴片钽电容。

三、贴片钽电容方向识别

贴片钽电容是属于有极性电容,所以必须要识别其方向,不可随意安装,否则很容易造成爆炸现象。那么究竟贴片钽电容方向识别有怎样的方法呢?

贴片钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的电解电容电解电容的供应商。使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,很适合在高温下工作,是电容器电容器的供应商中体积小而又能达到较大电容量的产品。

贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528),C型(6032),D型(7343),E型(7845)。有斜角的是表示正极,拨码开关、晶振:等在市场都可以找到不同规格的贴片封装,其性能价格会根据他们的引脚镀层、标称频率以及段位相关联。电阻:和无极性电容相仿,最为常见的有0805、0603两类,不同的是,她可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。

贴片钽电容具有单向导电性,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。

贴片钽电容方向识别的方法是比较简单的。但是对于没有标志的则可以根据专用工具来进行检测,可以检测出钽电容的正负极,确保正负极的连接正确。避免因为正负极连接的问题导致出现大故障。

以上就是小编这次想要和大家分享的有关贴片钽电容的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

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