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要找到适当的M电容是越来越难了。从长远来看,厂商可以通过增加生产线来解决这一问题。然而,这对许多目前急需这些物料的客户而言,依然是远水不解近渴。在与产品经理交谈时,我们讨论了将一些客户从M电容过渡到钽电容的可能性。虽然这不是 的建议,但我们确实得到了一些积极的反馈,来自Kemet公司的提出了一些可供客户参考的建议。以下是他为KO-CAP(有机聚合物电容器)的Kemet系列制作的幻灯片。 如果你正在考虑将M电容替换成钽电容,就需要关注列出的几个关键参数。我将其总结如下。 电容值 在封装尺寸相同的情况下,钽电容的电容值往往大于M电容。截至本文发表时,Digi-Key电容的 小电容值是0.47uF。上图显示的是680nF,因为这是目前提供的电容值 小KO系列电容。如果你需要低于此值的电容,则不建议你使用钽电容。钽电容的一个优势在于,一个钽电容可代替一组M电容,从而节约了成本和空间。 电压 在使用钽电容时,对于电压会有些限制。当电压超过35V时,许多钽电容就会被视为高压。这意味着,如果你的工作电压大于50V,那么想要将M替换成钽电容可能不是可行的解决方案。 等效串联电阻 在等效串联电阻指标上,M的等级通常低于同等的钽对标物料。现在有了较低等效串联电阻的钽电容,但如果等效串联电阻对你而言优先级较高,那么你可能难以从M电容过渡到钽电容。 频率 在查看钽电容时,你需要注意其自谐振频率。如果你操作的开关频率高于1MHz,则可能会超出钽电容的上限。 反向偏置电压 钽电容为极化电容,因此不能承受反向偏置电压。如果要将电容放在可能存在反向偏置或需要承受反向偏置的位置,则不适合使用钽电容。 的结论:由此可以看出,替换电容是可能的,尽管有时不可用或不可行。如果你正处于缺少M的困境中并想寻求解决方案,那么本文可为你提供一些参考。

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。钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。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。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。 钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。 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。 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。在钽电容器工作过程中,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。


