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钽电容正负极标识图_钽电容正负极怎么测试

什么是钽电容


  钽电容电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。


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  钽电容优点


  钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。


  钽电容缺点


  容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。


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  钽电容主要特性


  1、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。


  2、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。


  3、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。


  4、钽电容器工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。


  5、钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能。


  钽电容封装方法


  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;所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四个系列,具体分类如下:


  类型封装形式耐压


  A 3216 10V


  B 3528 16V


  C 6032 25V


  D 7343 35V


  贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,其他类同


  型号尺寸(mm)


  英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差


  0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05


  0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10


  0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20


  1.00±0.20


  1.25±0.20


  1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20


  1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00


  1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50


  2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50


  3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00

  钽电容的作用


  钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。


  在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 钽电解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。


  钽电容滤波好的原因: 钽电容的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,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。


  钽电容原理图与PCB封装的对应


  钽电容正负极标识图


  钽电容极性一般来说,有一横线的那端是钽电容的正极,另一边是钽电容的负极;引线钽电容长的腿是正极,短的腿是负极。下面用图片标示出了钽电容的正极,当然没有标示的那头就是钽电容的负极。



  钽电容正负极如何区分


  钽电容正负极区分最简单的方式就是看其表面的标志。上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。


  钽电容都有正负极,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。


  当然最专业科学的区分正负极的方法就是用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,T491D157K004AT电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。

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