分享选购贴片电解电容时容易产生的误区
在电子产品的时代下,我们需要经常去开发一下产品,然后去生产产品,在开发和生产的同时自然就少不了电子元器件的采购。贴片电解电容是贴片电容中应用的较广泛的电子元器件了,当我们在选购贴片电解电容这个元器件的时候总会存在一下误区的,那么本文祥如电子就来说一下在我们选购贴片电解电容时容易产生的误区有哪些?
当我们在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。因为有极性的贴片电解电容会因为线路极性联接不正确时而损坏元件。通过贴片电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。因为超过了其范围的话,可能会导致贴片电解电容的炸裂,也可能其使用寿命减短了。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。贴片电解电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260℃。选购贴片电解电容时经常会有以下几种误区:
1.贴片电解电容容量越大越好。
很多人在贴片电解电容的替换中往往爱用大容量的贴片电解电容。我们知道虽然贴片电解电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说贴片电解电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于贴片电解电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。贴片电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证贴片电解电容提供高频电流的能力的角度来说,贴片电解电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
2.同样容量的贴片电解电容,并联越多的小电容越好。
耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是贴片电解电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
3.ESR越低,效果越好。
结合我们上面的提高的供电电路来说,对于输入电容来说,输入电容的容量要大一点。相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。对于输出贴片电解电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的电流通过量。但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。而消振电路复杂同时会导致成本的增加。板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
4.好贴片电解电容代表着高品质。
“唯电容论”曾经盛极一时,一些厂商和媒体也刻意的把这个事情做成一个卖点。在板卡设计中,电路设计水平是关键。和有的厂商可以用两相供电做出比一些厂商采用四相供电更稳定的产品一样,一味的采用高价贴片电解电容,不一定能做出好产品。衡量一个产品,一定要全方位多角度的去考虑,切不可把贴片电解电容的作用有意无意的夸大。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由莫子若转载自祥如电子官网,原文标题为:选购贴片电解电容时容易产生误区的有哪些,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关研发服务和供应服务
相关推荐
四种方法来检测贴片电容好坏
贴片电容被广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电器产品损坏的多数原因都可能是由于电容损坏而造成的,叁叶源电子有几种方法来检测贴片电容的好坏,本文中将为大家逐一解析。
设计经验 发布时间 : 2023-11-14
贴片电容容值偏低的原因及解决的方法
很多客户买到贴片电容回去测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,这时可能会会认为我们存在欺骗买家的行为,其实不是的。下面我们来分析一下贴片电容的容值为什么会偏低?导致贴片电容偏低的因素有什么?下面我们一起来分析一下。
设计经验 发布时间 : 2024-10-11
高频低阻铝电解电容需要注意的事项
贴片高频铝电解电容一般有正负极之分,即具有极性。因此在电路中使用时正负极不能接错。现在已经可以制造无极性的或用于交流电路的电解电容器,称为双极性电解电容或无极性电解电容。在外加电压的作用下,由于某种原因引起局部损坏的器件,具有自行修补的作用,这种现象叫做电解电容的自愈。
设计经验 发布时间 : 2024-10-17
冠坤电子电容选型表
提供冠坤(Su'scon)电容产品选型。产品包含铝电解电容,固态电容,混合型电容,安装方式分为贴片型(SMD),引线型(Raidal),牛角型(Snap in),Anhydrous,Screw Terminal,Surface Mount,额定电压范围:2.5V~600V;尺寸范围最小规格为4mm*5mm,容量范围从0.1uF~47000uF
产品型号
|
品类
|
系列(Series)
|
引脚类型
|
电压(V)
|
电容(uF)
|
D*L(mm)
|
工作温度(℃)
|
寿命(Hours)
|
AK400M220I16PKKKS00R
|
铝电解电容
|
AK Series
|
Radial
|
400V
|
22uF
|
13mm*16mm
|
-25℃~105℃
|
2000Hours
|
选型表 - 冠坤电子 立即选型
【选型】东佳电子(Koshin)铝电解电容器选型指南
目录- 铝电解电容器产品指南 产品一览表 产品体系图 产品型号体系(新版) 产品型号体系(旧版) 编带规格 引线加工 小包装单位 正确使用电容的方法 使用注意事项 使用指南 焊接推荐条件 铝电解电容器产品规格书 贴片型铝电解电容器 引线型铝电解电容器 基板自立型/螺旋端子型铝电解电容器 基板自立型特殊端子形状附录
型号- KPH,K3J,KPG,KLF,KLE,KLH,KPL,K3N,KLG,KLJ,K3S,KLL,KPO,KR1-010V101MC110-T/A5.0,KLP,KHP,KLT,KPX,KLS,KHT,KLW,KA3,K4H,K4J,K4L,KR2,KR1,KAG,KZB,KMT,KZF,KZH,KRB,KZL,MRB,MRA,KRF,KZM,KRH,MRF,MRE,KRJ,MRH,KRL,KRN,MRL,KRM,KJH,MRN,KBD,KNR,MRT,MRS,KNT,MRW,KBP,KC3,K2A,KSH,KSJ,KCH,KL4,KR1-10V101MA-T/A,KCL,KL5,K3A
SK18134:4A输出的高效能负载开关——为现代电子产品提供可靠电力管理
SK18134是一款具有8毫欧(mΩ)导通电阻的单通道负载开关,可在1.0V至5.5V的输入电压范围内工作,并能提供高达4安培(A)的连续输出电流。该产品集成了MOSFET开关、逻辑使能控制、内部软启动机制以及一个230Ω的输出放电电阻,确保了在开启和关闭过程中的平滑过渡和对电容性负载的有效管理。
产品 发布时间 : 2024-11-11
华企正邦(HUAQI ZHENGBANG)电子焊接设备选型指南
描述- 浙江华企正邦自动化科技有限公司(温州市正邦电子设备有限公司) 创立于2007年 ,一直以来专注于研发 、设计 、生产 、销售各种电子贴装焊接设备 ,全力为照明 、 电子 、 电器 、家电 、玩具 、五金 、汽配等行业提供专业设备制造和量身定制服务 。主要产品有 :SMT焊接设备系列 、THT焊接设备系列 、各种流水线工作台及非标自动化设备定制 。
型号- ZB2525JRT,ZBRF630,ZBHL,ZB906L,ZB-101U,ZB3250LY,ZB-102FK,ZBJBT350-1.0M,ZB2520D,TPJFD-16,ZB2520B,ZB3525DG-1.1,ZB3530JRT,TPJFD-12,ZB3 2 1 2 5 LY,ZB1810JRT,TPJFD-8*2,ZB2820JRT,ZB2015HL,ZB2015D,ZB2535XBJ,ZB3022P,ZB2015B,ZB3530HL,TPJFD-ZD-3G,ZB3245TSS,ZB80C,TPJFD-24,ZB80D,ZB-101F,Z B J R T,ZBRF530,ZB38D,ZB38C,ZBSRJ350,250,ZB4 0 3 0 JRT,ZB1230RF-PC,ZB 系列,ZBRF系 列,ZB-201K,ZB1510D,TPJFD-8*4,ZB500S,ZB350M,ZB1510B,ZB4050,ZB5040HL,ZB2520HL,ZBRF,ZB1010JRT,ZB3245T,ZBRF835,ZB32125LY,ZBRF830,ZB250E,ZBHW330,ZB3244H,ZB-203K,ZB5 0 4 0 JRT,ZB3020DG-1.1,ZB3245TS,200,ZBJBT350-1.5M,ZB200E,Z B J R T系 列,ZB300BF,ZB2020JRT,ZBJBT350-0.8M,ZB-103UK,ZB3025P,ZB-202K,ZB3525BG-1.1,ZB250FL,ZB2535SBJ,ZB908L,ZB3530B,ZB3530D,ZB3545TP,ZB3025D,ZB3020BG-1.1,ZB-103FK,ZBHL系列,ZB3025B,ZB3040H,ZBJBT350-0.5M,ZB100D,ZBJBT350-1.2M,ZB100C,ZB250FT,ZB-SMS-06D-13,ZBSCJ400,ZB1230RF,TPJFD-ZD-5G,ZB-SMS-06A-03G,ZB4050LY,ZB50D,ZBJBT350-0.6M,ZB50C,ZB5 0 2 0JRT,ZB1515JRT,ZB4050LS,ZB1000J,ZBRF1235,ZB-102UK
贴片电解电容爆浆的原因
1、元件质量问题。电容的容量和体积有关系,容量大则需要较大的体积,如果减少电容体积,那么耐压,耐温能力 都会下降。所以用容量的 电容体积大一些的要更好些。当然电容的制造技术也起了 决定性的作用,另外,很重要的一点就是电解电容的存放时间问题,如果所用的电解电容存放 时间长,2年以上,电容的性能就会发生变化 ,所以如果你用的主板用的是这种电解电容,迟早会爆浆的。 2、 主板设计问题。其实就是散热不良导致电解电容爆浆,即使是质量比较好的电解电容,如果长期在高温的状态下工作,超出了电解电容的额定温度范围,同样会导致电解液体积增大,对于水性的电解液,还会产生 气泡 ,最终会 爆开电解电容的保护阀。 3、主办开关电源出现异常,造成输出电压上升,超出电容耐压,也会 导致电解液温度上升。所以主板电容的耐压一定要有较多发余量。
技术问答 发布时间 : 2024-10-30
华威电子(Chang)铝电解电容器选型指南
描述- 常州华威电子有限公司始建于1987年,是华威集团旗下一家专业从事全系列铝电解电容器产品设计研究、制造、销售的高新技术企业,自2003年起连续多年入选中国电子元器件百强。
型号- PV,HN,HP,YP,QP,IP,RT1C222MI250B50CE0,ZH,RA,AP,RB,RC,ZL,RD,RE,RH,ZP,RJ,ZS,RL,RN,RP,RS,RT,JN,RW,JP,BN,BP,SC,SL,KF,SP,KM,SV,KP,KS,CP,TA,TC,TH,LB,LD,LE,TP,LL,LM,TW,LP,DM,LW,LX,LZ,UP,EA,EF,MN,MP,EK,EM,EN,EP,VA,VB,VC,MZ,VD,ET,VE,VF,EV,VH,VJ,NB,VK,VL,VM,NE,VN,VP,NH,FB,VS,FC,VT,FD,NM,VX,VZ,NS,FM,FN,FP,FZ,WP,GD,GE,GF,OP,GK,GL,GN,GP,GR,GT,GV,PC,PD,PE,PF,PN
有极性电容一定是电解电容吗?电解电容与其电容相比有什么大的区别?
一般我们都认为有极性电容就是贴片铝电解电容,其实不是的,贴片电解电容也只是有极性电容中的一种,钽电容也是有极性电容中的一种。贴片电解电容在外观上比其他的贴片电容要大些,且贴片电解电容是圆柱形的带有底座。
技术问答 发布时间 : 2024-10-30
容易造成贴片铝电解电容断裂及失效的原因
1. 贴片铝电解电容器在贴装过程中,若贴片机吸嘴头压力过大发生弯曲,容易产生变形导致裂纹产; 2. 如贴片电解电容器的位置在边缘部分或靠近边缘部分,在分板时会受到分板的牵引力而导致电容产生裂纹而失效,建议在设计时尽可能将贴片电解电容器与分割线平行排放,当我们处理线路板时,建议采用简单的分割器械处理,如我们在生产过程中,因生产条件有限或习惯用手工分板时,建议其分割槽的深度控制在线路板本身厚度的1/3-1/2之间,当超过1/2时,强烈建议采用分割器械处理,否则,手工分板将会大大增加线路板的绕曲,从而会对贴片电解电容器的相关器件产生较大的应力,损害器可靠性。 3. 焊盘布局上与金属框架焊接端部焊接过量的焊锡在焊接时受到热膨胀作用力,使其产生推力将贴片电解电容器举起,容易产生裂纹。 4. 在焊接过程中的热冲击以及焊接完后的基板变形容易导致裂纹产生,电容在进行波峰焊过程中,预热温度时间不足或者焊接温度过高容易导致裂纹产生。
技术问答 发布时间 : 2024-10-30
科尼盛取得电子五所国产化证明一类企业认证,为实现基础元器件全国产化不懈奋斗
KNSCHA科尼盛取得五所国产化证明一类企业认证!广东科尼盛电子科技有限公司立志为实现基础元器件全国产化,不懈奋斗,从人机料法开始,不断精进,目前已经开发出很多对标进口品牌电容器系列,全自研和量产,获得各行业头部企业信赖,尤其是助力一些涉军企业和985大学科研机构产品实现国产化。
原厂动态 发布时间 : 2024-05-21
电子商城
现货市场
服务
可贴PCB板厚范围:0.6~2.0mm,也支持生产软硬接合板,拼板长宽:50*50mm~550*500mm,PCBA快速贴片支持01005CHIP元件。
最小起订量: 1片 提交需求>
可定制平板变压器、主变压器的开关频率2MHz以内、输入电压1400V以内、输出电压1400V以内,50%以上的产品采用自动化生产,最快3天提供样品、7天交货。
最小起订量: 3000 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论