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钽电容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性能比铝电容好。 钽聚合物电容比铝聚合物电容拥有更 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(PEDT\PPY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 的三洋OSCON的SVP产品为例,其4V33UF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 的电解电容。 钽电容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 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: 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 显卡和 主板开始使用钽电容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。

在特定的频率下,阻碍交流电流通过的电阻即为所谓的阻抗。它与电容等效电路中的电容值、电感值密切相关,且与ESR也有关系。电容的容抗在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围时电抗降至ESR的值。当频率达到高频范围时感抗变为主导,所以阻抗是随着频率的增加而增加。 开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。 电解电容器特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。 电解电容器特点二:额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。 电解电容器特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造铝电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。


