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钽电容和铝电解电容相比有什么优势

时间:2017-05-19 作者:91再生 来源:91再生网

 

  同为电解电容,钽电容比铝电容好在哪?
  钽电容回收其实也属于电解电容范畴:
  钽电解电容的体积很小,都使用贴片式安装,其外壳一般用树脂封装,但它的容量并不小,很多型号的容量和电压都能够接近于传统的直立铝电解电容。但要注意的是,钽电容的阳极是钽,阴极也是电解质,因此钽电容也属于很多人所瞧不起的“电解电容”,关键是电解电容这个分类太大了。
钽电容回收
钽电容回收
 
  钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力比铝电容的三氧化二铝介质要高。因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。再加上钽的性质比较稳定,所以通常认为钽电容回收性能比铝电容好。
  钽聚合物电容比铝聚合物电容拥有更完美的电气性能:
  通常衡量电容的性能,大家都知道大容量、耐高压、低ESR(等效串联电阻)这几项参数,其实除此之外还有一些鲜为人知的关键参数,对于电容的稳定性影响很大。
  漏电流少:同样阴极是聚合物(PEDTPPY等)钽聚合物电容的漏电流只有铝聚合物电容的几分之一左右,以著名的三洋OSCON的SVP产品为例,其4V 33UF的4SVP33M漏电流(LC)为66UA而同规格钽聚合物电容一般仅为12UA左右,这代表显卡如果用钽聚合物电容滤波会更干净,漏电流导致的脉冲会小。
  损耗角小:还是拿4SVP33M为例,其损耗角是0.15,而同规格钽聚合物电容的DF(损耗角)则为0.08。0.15与0.08间差了0.10、0.12两个数量级,损耗角小表示电容发热会小很多,有利于提高电容寿命和增加显卡稳定性。
  失效率低:失效率就是每工作一定时间电容可能会失效一次,注意是失效一次,而不是从此出故障了需要修理才能继续或直接坏掉。钽聚合物电容由于都是树脂封装,外加多层银和石墨阴极镀层和钽导线所以电容失效率远小于容易进入湿气和被腐蚀的铝聚合物电容,在美军的一次试验中AVX和KEMET的钽聚合物电容在模拟运行了1000000小时中才出现一次失效,也就是说你想碰到一次钽聚合物电容失效要等110多年,所以山姆的关键性电子设备都采用它是有道理的。
  ESR极低,且不会爆炸,可以说其是显卡上性能最好的电解电容。
  钽电容回收比铝电容拥有更佳的物理性能:
  除了更出色电气性能和稳定性之外,钽电容优秀的物理性能(体积小、容量相对较大)使得它的适用面比铝电容更加广阔,主要表现在:
  高端显卡/CPU供电模块集成度很高,可能无法安装更多的直立铝电容;
  主板/显卡的PCB背面不可能安装直立铝电容;
  当显卡/CPU需要安装厚重散热器时,烟囱式的直立铝电容显然不行。
  正因为如此,近年来很多高端显卡和高端主板开始使用钽电容回收作为供电模块的滤波电容(大多为钽电容+铝电容的组合),但非公版因为种种原因(设计、成本、采购等)不敢轻易使用。
  1.电解电容里面是用纸隔开的铝箔电极卷绕,外面套个铝外壳,充有电解液。钽电容是以钽(固体)为主要材料,没有电解液。
  2.在相同容量前提下,铝电解的结构原理决定了它的体积比较大,钽电容体积小。
  3.铝电解电容ESR(等效串联电阻)比较大,钽电容ESR很小。
  4.铝电解电容内部有电解液,受热会膨胀,过热会爆炸(有防爆阀的就会撑开防爆阀,漏液),所以电解电容工作温度一般最高是105度,钽电容回收内部没有液体,耐高温,没有漏液危险。
  5.电解电容工作频率很低,一般1KHZ以下,表现比较好,频率高以后表现出的ESR很高,而钽电容则高频特性比较好,频率范围覆盖电解电容。
  6.电解电容可以做到耐高压,常见的电解电容(如开关电源里用的)有400V以上的,而钽电容很难做到耐高压的,一般工作电压在10V左右,高的有16V的,再高的就很少见,特别低大容量的,耐压做的更低,我见过的470UF最高的也就35V耐压,还是军工企业定制的。
  7.电解电容的材料和工艺决定了它容易受环境温度影响,而钽电容的钽金属则是非常坚固稳定,王水是公认的对金属腐蚀和溶解能力很强的东西,可以把纯金溶解腐蚀,但王水对钽几乎造不成伤害。钽的熔点也非常高,的这种稳定性决定了它非常稳定,其参数性能不容易受外界温度影响。
  8.电解电容纹波电流超过额定值以后最大的危险是发热、爆炸、漏液,钽电容纹波电流超额定值以后会爆炸、着火,而且钽电容抗过流(纹波电流)能力很差,非常容易着火,这是钽电容回收最大的弱点。
  9.电解电容工艺简单,材料很普通,价格便宜,钽电容的材料钽金属是不可再生的矿物资源,全球钽矿含量非常有限,而且因为钽耐高温,耐腐蚀,加工起来也非常困难,所以钽电容回收价格昂贵。
  10.其它方面的对比还有很多,时间有限,就不一一列举了,对应用来说,这些区别足够了。
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