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使用钽電容注意的三大問題


钽電容的三大罪狀:
1.固钽因“不斷擊穿”又“不斷自愈”問題産生失效?
在正常使用一段時間後常發生固钽密封口的焊錫融化,或見到炸開,焊錫亂飛到線路板上。分析原因是其工作時“擊穿”又“自愈”,在反複進行,導致漏電流增加。這種短時間(ns~ms)的局部短路,又通過“自愈”後恢複工作。但是,很可能在緊接著的再一次“擊穿”的電壓會比前一次的“擊穿”電壓要低一些。在每次擊穿之後,其漏電流將有所增加,而且這種擊穿電源可能産生達到安培級的電流。同時電容器本身的儲存的能量也很大,導致電容器失效。
2.固钽有“熱致失效”問題?
固钽的Ta2O5介质氧化膜有单向导电性能,当有充放大电流通过Ta2O5介质氧化膜,会引起发热失效。无充放大电流时,介质氧化薄相当稳定,微观其离子排列不规则、无序的,称作无定形结构。目测呈现的颜色是五彩干涉色。当无定形结构向定形结构逐步转化,逐步变为有序排列,称之微“晶化”,目测呈现的颜色不再是五彩干涉色,而是无光泽、较暗的颜色。 Ta2O5介质氧化薄膜的“晶化”疏散的结构导致钽电容器性能恶化直至击穿失效。
3.固钽有“場致失效”問題(dV/dT)?
固钽加上高的電壓,內部形成高的電場,易于局部擊穿。擊穿事故發生率隨時間減低到一個穩定值。當擊穿電壓被接近時,擊穿發生率增加。隨著電壓的增長,裝置因在某個疵點發生的熱逃逸而發生故障的機率也增加。擊穿電壓依賴于脈沖的持續。在某些實驗中,可以看到擊穿電壓隨著脈沖長度的增加而降低。該過程不是的;擊穿以不定時間間隔出現在不定位置。在反模式下,電擊穿是由于焦耳熱産生的熱擊穿的狀態。
钽电压在工业电子,汽車電子,至少需要降额50%使用。

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