Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Конденсатор танталовый выводной 10 мкФ 16V D5 h8 (10 шт.)

Описание товара Конденсатор танталовый выводной 10 мкФ 16V D5 h8 (10 шт.)

Конденсатор танталовый выводной 10uF 16V ф5 h8 – малогабаритный (диаметр – ф5 мм высота h8 мм), обладает довольно большой емкостью – 10uF, отличается долговременной и стабильной работой в широком диапазоне частот, почти не склонен к “”высыханию”” электролита и применяется в цепях с напряжением до 16V.

Технические характеристики конденсатора танталового выводного 10uF 16V ф5 h8
  • Емкость: 10uF;
  • Напряжение: 16V;
  • Размеры:
    • диаметр: 5 мм;
    • высота: 8 мм.
Отличительные особенности и преимущества конденсатора танталового выводного 10uF 16V ф5 h8

Рассматриваемый танталовый конденсатор благодаря своим небольшим размерам может быть компактно установлен на печатную плату, и практически всегда может заменить электролитический конденсатор.

Более того, танталовый выводной конденсатор характеризуется меньшим током утечки и успешно применяется вместо электролитического той же емкости и рабочего напряжения в блоках питания, в том числе импульсного типа.

Благодаря низкой паразитной индуктивности и более широкой частотной характеристике, танталовый выводной конденсатор может заменить рабочую пару “”электролитический конденсатор””+””керамический конденсатор””, которая зачастую необходима для фильтрации выпрямленного напряжения и подавления высокочастотных помех.

Танталовый выводной конденсатор может быть установлен в высококачественную звуковоспроизводящую аппаратуру, в которой недопустимо попадание в цепь прохождения сигнала, фона и гула от некачественной фильтрации сетевого напряжения, что может произойти в случае потери обычным электролитическим конденсатором емкости из-за “”высыхания””.

Кроме этого, танталовый выводной конденсатор применяется в промышленности, в том числе автомобильной, в военной сфере, при производстве компьютерного и сетевого оборудования и систем контроля безопасности.

Замена электролитического конденсатора на танталовый обычно не вызывает трудностей, поскольку танталовый конденсатор зачастую даже меньше по габаритам при той же емкости.

При расчете параметров схемы, в которую предполагается устанавливать танталовый выводной конденсатор, необходимо, чтобы напряжение, при котором будет работать конденсатор, составляло 50-60% от максимально допустимого.

Причины выхода из строя танталового выводного конденсатора

Танталовый выводной конденсатор отличаются чувствительностью к превышению (даже кратковременному) напряжения над максимально допустимым.

При установке на печатную плату танталового выводного конденсатора, следите за полярностью подключения.

Замена танталового выводного конденсатора

Танталовый выводной конденсатор может быть заменен на электролитический конденсатор той же емкости и на аналогичное рабочее напряжение.

Также возможна и обратная замена – электролитического на танталовый конденсатор, если позволяет место на печатной плате.

Как проверить танталовый выводной конденсатор

Проверка танталового выводного конденсатора начинается с внешнего осмотра, в ходе которого нужно обратить внимание на факты повреждений корпуса, наличие следов потемнения, вздутия.

Однозначный вывод можно сделать только по результатам измерений.

В частности, на пробой и короткое замыкание, танталовые выводные конденсаторы проверяются мультиметром путем прозвонки.

Чтобы точно измерить емкость танталового конденсатора выводного мультиметром, используйте измерительный прибор с функцией измерения емкости.

Перед проведением измерений обязательно разрядите конденсатор, например путем замыкания выводов.

Купить конденсатор танталовый выводной 10uF 16V ф5 h8 Вы можете в Киеве, в Интернет-магазине Electronoff.

Автор на +google

Осторожно – коварный тантал – Записки технаря

                                                      Осторожно  – коварный  тантал.

Недавно мне пришлось в очередной раз столкнуться с проблемой танталовых электролитических конденсаторов.  Напомню, если кто не в курсе, чем они отличаются от привычных бытовых алюминиевых электролитов. Прежде всего, рабочим температурным диапазоном, меньшими токами утечки и меньшими диэлектрическими потерями. Например,  алюминиевые электролиты могут работать до  -40 по Цельсию  (и то не все ),  а  танталовые выдерживают -60 при незначительном уменьшении емкости (до 5%).   Поэтому  они широко использовались  в советской военной технике.  Но почему их не применяли везде, где только можно? Ответ простой – цена.  Танталовый электролитический конденсатор  стоит раз в 10 дороже обычного алюминиевого. Ведь тантал все- таки редкоземельный металл, кроме того конструкция корпуса другая,  более надежная и устойчивая к внешним воздействиям. Современные старатели  с удовольствием их скупают в любых количествах и не только из-за тантала. Некоторые типы  старых советских конденсаторов ( например К52-1) изготавливались в корпусах из серебряного сплава с содержанием серебра до 90%.

В Советском союзе на нужды обороны ресурсов не жалели.

 Невольно вспоминается такая история, которая приписывается авиаконструктору Микояну. Когда на вооружение стал поступать перехватчики  МиГ-25 со скоростью полета до 3000 км/час,  то участились жалобы жен летчиков и технического состава на то, что мужья спиваются  из-за огромного количества неучтённого  спирта, который ухитрялись сливать после полетов  из  систем охлаждения самолета.  Все просто –  полет происходил не всегда на максимальных скоростях,  и летчики попросту не включали  системы охлаждения, а списывался спирт всегда по полной.  Почему нельзя  заменить охлаждающую жидкость на другую?  – жаловались в политотделы  возмущенные жены. Этот скандал докатился до генерального конструктора самолета Микояна.  На что он  ответил  – если для пользы дела туда будет нужно лить армянский коньяк, то мы будем так и поступать,  а жены пусть лучше смотрят за своими мужьями.

   По моим наблюдениям,  танталовые конденсаторы типов ЭТО и К52-1 лет 15-20 не меняют своих свойств. Но время  берет своё,  и тут начинается самое неприятное. Если обычный алюминиевый конденсатор при старении может просто потерять емкость, или  увеличится утечка, отгниют выводы,   максимум – загадит вытекшим электролитом плату наконец. На большие неприятности были способны только старые советские конденсаторы К50-6  , которые могли взорваться при перепутывании  полярности включения.  На современных алюминиевых конденсаторах есть специальные насечки, по которым корпус конденсатора надрывается при повышении давления внутри и взрыва не происходит.  Как правило,  устройство  после этого просто перестаёт работать, то в  танталовых конденсаторах,  без  видимых на то  причин возникает внутреннее  короткое замыкание. Причин этих я  не знаю, может со временем разбухает танталовый пористый цилиндрик и при этом касается стенок корпуса,  может  возникают какие-нибудь  проводящие мостики из-за диффузии.   Некоторые источники утверждают, что при переходе оксида тантала из аморфной стадии в кристаллическую  его сопротивление резко уменьшается.

Но есть довольно большая печальная статистика, что со временем больше половины конденсаторов самопроизвольно закорачиваются.  Последствия нетрудно предугадать, так как основное назначение электролитических конденсаторов  – это  использование в  блоках  питания и развязывающих фильтрах.  Есть, правда,  некоторые «разработчики», которые используют электролитические конденсаторы во времязадающих цепях,  но,    это    считается  дурным тоном.

Недавно у меня произошел очередной отказ, виновником которого стал старый танталовый конденсатор.  Недавно приобрел  я советский  УКВ радиоприемник для радиоразведки  Р313М2, который давно хотел иметь в своей коллекции.  Продавца я знаю не первый год, человек  порядочный,  никогда меня не обманывал и не подводил .  Приемник анонсировался как рабочий.  И вот приношу  я сей аппарат домой, включаю, и тишина…   Никакой реакции на органы управления.  Взгляд на  внешний блок питания  – КЗ.  А у меня за годы  работы с техникой выработалось правило – там,  где это  возможно всегда использовать ограничение тока или защиту по току.

 Поэтому  перед первым выключением на внешнем  блоке питания я выставил ограничение тока в 2А.  А в приемнике на входе стоит компенсационный  стабилизатор напряжения на 10в с  проходным транзистором  П210 установленным  на лицевой панели приемника .   Этот  стабилизатор питает  двухтактный преобразователь напряжения для  получения необходимых напряжений питания  всех  узлов приемника.  Я подумал, что не хватает  тока для запуска преобразователя, и  увеличил ток  защиты до 5 А.   Больший ток  мой блок питания выдать не может.  Результат  тот же. Тогда я понял, что есть неисправность в блоке питания приемника .  Фрагмент   схемы приемника, где изображен  блок питания:

 

 BP_R313M2.JPG   201,47К   Количество загрузок: 5

 

 Блок питания конструктивно  установлен в приемнике на разъеме и легко  извлекается после откручивания четырех винтов. Отрадно , что старичок  П210А (ПП34) выдержал пятиамперные издевательства с моей стороны и даже не нагрелся. После недолгих манипуляций с  тестером,  была найдена точка короткого замыкания,  и как оказалось,  виновником оказался конденсатор  С206 (указан на схеме красной стрелкой).  Это был электролитический конденсатор типа ЭТО-2   на 400 мкФ 15В. И стоит он как раз в цепи фильтрации напряжения,  питающего импульсный двухтактный преобразователь.     До него было относительно трудно добраться,  но, наконец,  он был извлечен на белый свет: 

 Фото-0727.jpg   168,68К   Количество загрузок: 3

Вынимать конденсатор из  платы было тоже нелегко, так как он был намертво приклеен к плате эпоксидной смолой

 Фото-0729.jpg   226,34К   Количество загрузок: 0

Я обратил внимание, что адгезия (сила сцепления )  краски конденсатора со смолой была выше, чем с корпусом самого конденсатора:

 Фото-0730.jpg   179,41К   Количество загрузок: 2

И еще было видно, что из конденсатора  потек электролит, и запачкал весь отсек:

 

 Фото-0728. jpg   215,48К   Количество загрузок: 2

 

Это фото сделано уже после того, как отсек был очищен от загрязнения.  Можно  представить , что я увидел сразу после извлечения платы. При измерении сопротивления конденсатора  я увидел следующее:

 Фото-0734.jpg   360,32К   Количество загрузок: 4

  Комментарии,  как говорится,  излишни. Пробит наглухо.

Конденсаторов  ЭТО-2 у меня уже давно нет, было решено поставить связку из трех штук более современных,  и соответственно более свежих танталов к52-1   на 100мкФ 35В. В сумме получилось 300 мкФ, но в данном случае это совершенно допустимо. Так как у родного конденсатора  400 мкФ был допуск +-20%,  а  нижняя граница допуска  соответствует 320мкФ.

Так как современным надписям на деталях доверять нежелательно связка конденсаторов  была проверена на китайском тестере Т4:

 Фото-0737.jpg   208,56К   Количество загрузок: 4

Результаты измерений меня удовлетворили,  показатель утечки в 0,4%  очень хороший .  Для сравнения у подавляющего количества современных  новых алюминиевых электролитов этот показатель колеблется от 1%  до  2,5%.  Конденсаторы были изготовлены в декабре 2006 г  следовательно еще лет десять есть в запасе,  а там видно будет.  После установки  новых конденсаторов  в  плату приемника  она приобрела следующий вид:

 Фото-0744.jpg   261,57К   Количество загрузок: 9

После окончательной сборки приемник ожил,  и  устойчиво заработал на всех диапазонах.       Вот так выглядит приемник во включенном состоянии: 

 Р313М2.jpg   267,35К   Количество загрузок: 10

Фото Алексея Игонина,  у  моего  Р313М2  внешний вид похуже.

 

Хочу отметить одну особенность применения танталовых конденсаторов в импульсных блоках питания .  ВСЕГДА надо брать двукратный  или более запас  по напряжению и избегать больших номиналов ёмкости в одном конденсаторе .  Лучше включить параллельно несколько конденсаторов меньшей емкости.  Если источник питания,  к примеру,  на 12В то на выходе тантал надо ставить на 25В,  а не на 16В как может показаться вначале.  Проверено.  Особенно это касается  современных SMD конденсаторов.  У них огромное разнообразие типов, причем тип как правило пишется только на сопроводительной таре.  Поэтому может оказаться,  что Вы ставите в схему конденсатор, который не рассчитан на Ваши условия эксплуатации.   У   меня лет десять тому назад был очень неприятный случай,  когда после монтажников ко мне попали на первое включение блоки питания бортовой аппаратуры  специального назначения и все танталы при первом включении начали буквально гореть синим пламенем.  Молодые ребята – настройщики  за соседними столами в лаборатории  начали  хихикать,  мол  Акелла  промахнулся,  я  вначале запаниковал,  начал грешить на монтажников, но они запаяли  все правильно  – полярность  и номиналы не перепутали,   потом начал разбираться и наткнулся  в сети на англоязычное руководство по применению SMD  танталовых конденсаторов  фирмы AVX .  Там было написано, что в случае применения конденсаторов при  импульсной нагрузке,  необходимо руководствоваться графиком  допустимого рабочего напряжения конденсатора и реального напряжения в схеме.  Причем для разной ёмкости  и типов конденсаторов графики разные.  А еще лучше применять конденсаторы определённого типа.  В вышеописанном  примере вместо конденсаторов типа TPS  фирмы AVX,  были установлены конденсаторы TAJ того же производителя.  Конденсаторы TPS   при  одинаковом  рабочем напряжении имеют в два раза большие габариты  по высоте и  соответственно большую стоимость,  но зато  предназначены для  работы при импульсных нагрузках.  Ну а разработчик, то ли не знал этого,  то ли решил сэкономить …  Хорошо,  что возгорание случилось при первом включении,  а если бы у заказчика в самый неподходящий момент?

 Объясняют это явление (синее пламя) некоторые  авторы тем,  что у  танталов малые величины эквивалентного последовательного сопротивления   и при  быстрой перезарядке конденсатора возникают огромные пиковые токи  внутри  конденсатора,   которые и приводят к возгоранию. Бороться с этим  явлением предлагают путем последовательного включения с конденсатором  резистора  сопротивлением 0,1-0,5 Ом для уменьшения пиковых токов.  Но это умышленное увеличение ESR, что не совсем правильно (за что боролись  ? ).   Тут,  по моему мнению,  должен быть компромисс между емкостью, стоимостью и габаритами.  Ну и, конечно, надо правильно подбирать тип конденсатора, согласно справочным  данным, а не ставить первый попавшийся.  Танталовые емкости   вольного обращения не прощают.

 

Владимир Семенов       11.02.2019

 

 

 

 


🛍 Танталовый конденсатор ESR 330 мкФ 4TPB330M может заменить OE128 OE907 (5 шт./лот) 103.04₽

О нас

Мы обещаем:

1. Производим только лучшие товары широкого потребления и обеспечиваем Высочайшее качество.

2. Быстрая и точная доставка товаров нашим клиентам по всему миру

Клиент Услуги политики

Мы более чем рады ответить на любые вопросы, которые у вас есть, пожалуйста, свяжитесь с

1: Заказы обрабатываются своевременно после проверки оплаты.

2. Мы отправляем товар только по подтвержденным адресам заказа. Ваш адрес заказа должен совпадать с вашим адресом доставки.

3. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим отправку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов!

4. Из-за наличия на складе и разницы во времени, мы выбираем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

Наши преимущества

1: у нас все есть на складе, есть достаточная поставка

2: относимся к качеству изделия достигли ряда Сертификация

3: Мы поддерживаем различные транспорт, Hong Kong и китайские почтовые пакеты, EMS.DHL федеральной. UPS и TNT, можем полностью удовлетворить различные потребности покупателя.

Я твердо верим

Мы станем вашим лучшим партнером

Отзывы

Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важно для нас, пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами.

Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.

 

Что это — твердотельные конденсаторы? Маркировка и классификация

Высоковольтные конденсаторы

В высоковольтных устройствах (умножителях напряжения, генераторах Маркса, катушках Тесла, мощных лазерах и т.п.) применяют высоковольтные конденсаторы, отличающиеся по конструкции от низковольтных. Они используются в схемах с напряжением более 1600 В. Некоторые разновидности высоковольтных электронных устройств:

  • К75-25 – импульсные модели, используемые в схемах с напряжением до 50 кВ. Их емкость – 2-25 нФ. Благодаря возможности работать с токами частотой 500 Гц, эффективны в искровых катушках Тесла.
  • К15-4. Этот тип конденсатора можно определить по корпусу цилиндрической формы зеленого цвета. Имеют небольшую емкость и используются в генераторах Маркса, старых телевизорах, умножителях напряжения и других высоковольтных низкочастотных схемах.
  • К15-5. Керамические детали кирпичного цвета, компактных габаритов, дисковой формы. Максимальное напряжение – 6,3 кВ, используются в высокочастотных фильтрах.

Влияние ЭПС конденсатора на параметры источника питания

Сравнение ЭПС твердотельного полимерного конденсатора с другими аналогами показывает, что оно минимально и составляет 11 мОм. Его измеряют на стандартной частоте 100 кГц при температуре 20 °С. ЭПС низкоимпедансного конденсатора в 8 раз больше, а для алюминиевого оно увеличивается двадцатикратно. Причем в отличие от твердотельного полимерного для выбранных аналогов ЭПС измеряют на частоте 120 Гц, что дополнительно ухудшит их показатели на рабочих частотах в десятки килогерц. Данный параметр сильно зависит от емкости конденсатора, рабочей частоты и используемых в изготовлении материалов. Более подробно данное свойство конденсаторов будет рассмотрено ниже.

Для того чтобы понять важность данного параметра, обратимся к рис. 3, где изображены схема включения конденсатора С и его эквивалентная схема замещения. На рисунке в виде отдельного резистора R отображено ЭПС, и как отдельный дроссель L – эквивалентная последовательная индуктивность (ЭПИ). Конденсатор включен между импульсным источником питания (ИИП), преобразующим напряжение 12 В в более низкое 5 В, и некоторой нагрузкой, составленной из цифровых интегральных микросхем (ИМС).

В работе понижающего ИИП можно наблюдать два полупериода, что сказывается на выходном напряжении ИИП, как это показано на рис. 4. На первом полупериоде происходит передача определенной порции электрической энергии в накопительный конденсатор С1 и параллельно в нагрузку ИМС, при этом пульсирующее напряжение на нагрузке и фильтрующем алюминиевом конденсаторе с жидким электролитом возрастает от 4,93 до 5,07 В (рис. 4а). На втором полупериоде выход ИИП отключен от нагрузки, и ее питание осуществляется за счет энергии, накопленной конденсатором, при этом пульсирующее напряжение снижается от 5,07 до 4,93 В. Таким образом, размах пульсаций составляет 140 мВ, в то время как средний уровень выходного напряжения, поддерживаемый системой регулирования в ИИП, соответствует требуемому значению 5 В.

Пульсации рабочего напряжения следует учитывать при выборе конденсатора. Запас максимально допустимого рабочего напряжения с учетом пульсаций, как показано в таблице, установлен с коэффициентом 1,15 от номинального для твердотельного полимерного конденсатора и 1,25 для остальных, что составляет 18,4 и 20 В соответственно.

На другой осциллограмме (рис. 4б) показано, как изменятся пульсации выходного напряжения, если вместо алюминиевого с жидким электролитом применить твердотельный полимерный конденсатор той же номинальной емкости 470 мкФ. Здесь отчетливо заметно, что резко снизился размах пульсаций – от 140 до 30 мВ. Такому факту можно дать простое объяснение, если обратиться к рис. 3. Поскольку ЭПС конденсатора включено параллельно нагрузке, постоянная составляющая тока I= проходит к нагрузке напрямую, не ощущая наличия конденсатора. Но на пульсации, то есть переменную составляющую тока I~, ЭПС оказывает шунтирующее воздействие, отводя на общий провод питания их основную часть, как показано на рисунке. Чем меньше ЭПС, тем сильнее шунтирование, что подтверждает сравнение рисунков 4а и 4б.

Необходимо заметить, что при смене фильтрующего конденсатора изменился не только размах пульсаций, но и форма. При этом примерно равными остаются очень резкие игольчатые броски напряжения. Причина их присутствия обусловлена наличием в конденсаторах ЭПИ, показанной как отдельный дроссель на рис. 3. Резкое изменение тока при его пульсации порождает на ЭПИ напряжение ЭДС самоиндукции, накладывающееся на выходное напряжение. При больших ЭПС относительный вклад игольчатых фрагментов в пульсациях напряжения малозаметен, и общая форма пульсаций носит пилообразную форму. При малых ЭПС относительный вклад ЭПИ возрастает, поэтому пульсации вместо пилообразной приобретают экспоненциальную форму. Следовательно, наблюдая за формой пульсаций выходного напряжения, можно сделать определенный вывод о влиянии на данный параметр ИИП величины ЭПС примененных конденсаторов и выбрать наилучший.

Как показано на рис. 3, пульсации высокочастотного тока порождаются не только в ИИП. Нагрузка ИМС, объединяющая в общем случае ряд цифровых устройств (коммутатор, триггер, схема совпадения, счетчик, сдвигающий регистр и пр.) является нестационарной. В ходе срабатывания отдельных элементов в ИМС также могут возникнуть значительные импульсные токи i~, и если ЭПС фильтрующего конденсатора будет недостаточно мало, шунтирование вторичных помех окажется неэффективным. В этом случае помеховые сигналы от ИМС смогут проникнуть на другие узлы, подключенные к общему ИИП, и вызвать отказ в работе прибора в целом. Поэтому в ответственных случаях проектирования конструктор должен осознанно выбирать фильтрующий конденсатор таким, чтобы он надежно подавлял пульсации тока как со стороны ИИП, так и со стороны нагрузки.

Керамические конденсаторы

Керамические и стеклокерамические конденсаторы с твердым неорганическим диэлектрическим слоем выпускаются в высоковольтном и низковольтном исполнении. Отличаются компактными размерами и надежностью. Широко востребованы в вычислительной, бытовой, медицинской, военной техники, транспорте. По номинальному напряжению их разделяют на высоко- и низковольтные.

По типу конструкции выпускают следующие керамические конденсаторы:

  • КТК – трубчатые;
  • КДК – дисковые;
  • SMD – поверхностные и другие.

Для изготовления керамических конденсаторов используют не обожженную глину, а материалы, сходные с ней по структуре, – ультрафарфор, тиконд, ультрастеатит. Обкладка – серебряный слой. Керамические и стеклокерамические устройства используются в схемах, в которых важных частотные характеристики, невысокие потери при утечке, компактные габариты, невысокая стоимость.

Влияние частоты на параметры конденсаторов

На рис. 3 представлена общепринятая схема замещения конденсатора, включающая в себя электрическую емкость, ЭПС и ЭПИ. Потребность реального учета ЭПС и ЭПИ в конденсаторах возникла после того, как схемотехническое построение источников питания (ИП) как в промышленной, так и бытовой электронике претерпело качественный скачок. Используемые ранее низкочастотные ИП с трансформаторами, работающими на частоте 50 Гц, за какое-то десятилетие почти повсеместно были вытеснены ИИП благодаря их более совершенным массогабаритным показателям и более высокому КПД. Однако при этом принцип импульсного преобразования энергии на частотах в десятки килогерц предполагал, что рабочие частоты фильтрующих конденсаторов должны существенно возрасти, поскольку спектральные составляющие таких коммутирующих импульсов размещаются в диапазоне сотен килогерц – единиц мегагерц.

Для этого потребовалось учитывать полное сопротивление конденсатора Z, характер изменения которого с частотой f определяют емкостная составляющая XC=1/2πfC и индуктивная XL=2πfL, как это изображено на рис. 10. Поскольку емкостное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте, с ростом частоты оно уменьшается.

Индуктивное, прямо пропорциональное частоте, наоборот – возрастает. Существует также некоторая резонансная частота fрез, на которой емкостная составляющая сопротивления по модулю уравнивается с индуктивной. Явлением резонанса обусловлен характер изменения модуля полного сопротивления, включающего в себя геометрическую сумму всех компонентов – активного R=ЭПС и реактивных XL, XC:

Геометрическое суммирование можно выполнить на рисунке сложением отдельных графических компонентов и убедиться, что модуль полного сопротивления вначале монотонно уменьшается, затем стабилизируется на уровне, близком к эквивалентному последовательному сопротивлению, после чего начинает расти.

Подставив в вышеприведенную формулу параметры сравниваемых низкоимпедансного и полимерного конденсаторов, можно получить диаграмму изменения модуля их полного сопротивления, приведенную на рис. 11. Но это, если можно так выразиться, «теоретический продукт», не учитывающий, что емкость конденсаторов с изменением частоты отнюдь не стабильна. На практике эта зависимость весьма сильная, особенно для танталового конденсатора, как это иллюстрирует рис. 12. Алюминиевые конденсаторы с жидким электролитом, уступающие танталовым по своим параметрам, рассматривать в данном аспекте не имеет смысла. Сравнивая графики для полимерных и танталовых конденсаторов, видим, что на частоте 1 кГц емкость танталового конденсатора снижается почти на 13%, на 10 кГц – на 27%, и когда частота достигает 100 кГц – уменьшается в 2 раза! Можно ли такой конденсатор применять в ответственных проектах? Ответ вполне ожидаемый.

При тех же условиях твердотельный полимерный конденсатор свою емкость почти не меняет и имеет неоспоримое преимущество перед аналогами как по частотной стабильности своих параметров, так и температурной, о чем шла речь в предыдущем разделе статьи. Но при этом никак не был затронут вопрос о влиянии температуры на долговечность конденсаторов. Рассмотрим его особо.

Влияние температуры на долговечность конденсаторов

Как установлено многолетними исследованиями, на долговечность оксидных конденсаторов определяющее влияние оказывает температура корпуса, которая зависит как от температуры окружающего воздуха (внешней теплоты), так и теплоты, порождаемой внутри конденсатора (внутренней теплоты). Внешняя теплота вызывает ускоренную деградацию образующих конденсатор элементов (рис. 1) – резинового уплотнительного диска, электролита, алюминиевых обкладок, а также испарение электролита, как упоминалось ранее. Эти разрушительные процессы ускоряются внутренней теплотой, основным источником которой является подробно рассмотренное в предыдущем разделе рассеяние на ЭПС конденсатора пульсаций тока. Именно так создается некий порочный круг отрицательных, взаимно ускоряющих друг друга процессов: тепло порождает ухудшение параметров конденсатора, ухудшение параметров приводит к возрастанию температуры конденсатора.

Скорость протекания деградационных процессов в твердотельном полимерном конденсаторе гораздо меньше, чем в конденсаторах с жидким электролитом, поскольку стойкость полимера несравненно выше. Выполним расчет долговечности конденсаторов в зависимости от условий эксплуатации с помощью табличного процессора Excel на основе вспомогательных материалов от специалистов фирмы TEAPO. Отталкиваясь от максимально допустимой рабочей температуры 85°С для алюминиевых конденсаторов с жидким электролитом и 105 °С для твердотельных полимерных, будем в расчетах понижать рабочую температуру ступенями по 10 °С, одновременно изменяя пульсации рабочего тока на уровне 25%, 50%, 75% и 100% от максимально допустимого значения. Результаты расчета представлены в таблице 2. Анализируя полученные данные, можно убедиться в несомненном преимуществе твердотельных полимерных конденсаторов, поскольку при любых условиях их долговечность оказывается в 3…6 раз выше по сравнению с конденсаторами на основе жидкого электролита. Да и сами исходные условия для полимерных конденсаторов несопоставимо тяжелее. Например, максимально жесткий режим у конденсаторов с жидким электролитом соответствует температуре 85 °С и пульсациям тока 0,4 А, а у полимерных – 105 °С и 5 А. Аналогичный вывод можно получить при анализе диаграмм, размещенных на рис. 13. Здесь учитывают необратимое уменьшение емкости конденсатора в процессе эксплуатации и считают, что конденсатор подлежит замене при снижении емкости более допустимых техническими условиями (ТУ) пределов – 10 или 20%.

Подводя итог проведенному сравнительному анализу параметров трех различающихся по технологии изготовления типов конденсаторов, можно сделать вывод о несомненном преимуществе параметров полимерного конденсатора серии CG. Компания TEAPO производит также множество других серий полимерных конденсаторов, но в рамках одной статьи подробно их осветить просто невозможно, поэтому ограничимся лишь общей характеристикой.

Бумажные и металлобумажные конденсаторы

В бумажных конденсаторах фольгированные обкладки разделяет диэлектрик из конденсаторной бумаги. Эти детали используются как в высокочастотных, так и низкочастотных цепях. Они не пользуются популярностью из-за низкой механической прочности. Более прочным вариантом является металлобумажная деталь, в которой на бумагу напыляется металлический слой.

Бумажные и металлобумажные конденсаторы выпускаются в широком интервале емкостей и номинальных напряжений. Металлобумажные варианты выигрывают в плане компактности конструкции и проигрывают по стабильности сопротивления изоляции. Дополнительный плюс металлобумажных изделий – способность к самовосстановлению электрической прочности при единичных случаях пробоев бумаги.

Маркировка

Существует маркировка твердотельных конденсаторов, которая описывает их характеристики. Наличие данной маркировки поможет понять определенные свойства конденсатора:

  • Опираясь на маркировку устройства, можно точно определить рабочее напряжение для каждого конденсатора. Также стоит отметить, что данное значение должно превышать то напряжение, которое присутствует в цепи, использующей этот объект. Если не соблюсти это условие, то будут либо сбои в работе всей цепи, либо конденсатор просто взорвется.
  • 1 000 000 пФ (пикофарад) = 1 мкФ. Данная маркировка у многих конденсаторов одинакова. Это связано с тем, что практически у всех устройств емкость равна или же близка к этому значению, а потому может указываться как в пикофарадах, так и в микрофарадах.


Смотреть галерею

Электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы отличаются повышенной энергоемкостью и используются в цепях переменного и постоянного тока. В них диэлектриком является металлооксидный слой, созданный электрохимическим способом. Он располагается на плюсовой обложке из того же металла. Другая обложка – жидкий или сухой электролит. Металл – алюминий, ниобий или тантал.

Конденсаторы постоянной емкости относятся к устаревшим. Им на смену пришли детали переменной электроемкости. Наиболее распространены электролитические конденсаторы подстроечного типа. Их емкость меняется при регулировке, но при работе схемы остается постоянной. Благодаря герметичности корпуса и твердого полупроводника, изделия стабильны при хранении и могут использоваться при низких температурах (до -80°C) и высоких частотах.

Тантал как двигатель прогресса

Одним из магистральных направлений в борьбе за уменьшение размеров элементной базы, которая ведется с первых дней существования радиоэлектроники, является увеличение частоты сигнала, проходящего по цепям. Например, силовой трансформатор, рассчитанный для работы на частоте 400 Гц, в восемь раз меньше такого же по мощности, но пятидесятигерцового.

Однако на пути прогресса встает устаревшая конструкция электролитических конденсаторов. Они сделаны на основе двух свернутых в рулон листов алюминиевой фольги, а потому большая емкость может быть достигнута только экстенсивно – путем увеличения размеров. Кроме того, из-за огромной паразитной индуктивности они плохо работают на частотах свыше 100 КГц и не могут обеспечить функционирование высокочастотных инверторных – преобразующих постоянное напряжение в последовательность прямоугольных импульсов переменной полярности – схем.

Решить проблему (сохранить большую электрическую емкость конденсатора и одновременно уменьшить его размер) удалось, используя в конструкции этого элемента редкоземельный металл тантал. По цене он превышает золото, а сложность его добычи сходна с мучениями мифического Тантала. Причина того, что именно этот металл был необходим для создания современного элемента радиотехнических схем, оказалась весьма прозаичной.

Дело в том, что непременным условием работы электролитического конденсатора является наличие оксидной пленки-диэлектрика на поверхности анода. Слой с необходимыми диэлектрическими свойствами может образовываться, например, на поверхности титана, иридия, алюминия, тантала. Но из всего ряда металлов только у последних двух его толщину можно технологически контролировать. А без этого создать элемент электронной схемы с заданными параметрами невозможно. Так что другого решения дилеммы – использовать дорогой тантал или отказаться от прогресса – просто не было. Небольшим утешением явилось то, что этого металла в конденсаторе совсем немного – сотые доли грамма.

Пленочные и металлопленочные конденсаторы

Пленочные полистирольные изделия востребованы в схемах импульсного характера, с постоянным или высокочастотным переменным током. Такая продукция выпускается с обкладками из фольги или с пленочным диэлектриком, на который наносится тонкий металлизированный слой. Для изготовления пленочного диэлектрика используются поликарбонат, тефлон, полипропилен, металлизированная бумага. Диапазон емкостей – 5 пкФ-100 мкФ. Очень популярны высоковольтные исполнения пленочных конденсаторов – до 2000 В.

Выпускаются различные типы пленочных конденсаторов, которые различаются по:

  • размещению слоев диэлектрика и обкладок – аксиальные и радиальные;
  • материалу изготовления корпуса – полимерные и пластмассовые, выпускают модели без корпуса с эпоксидным покрытием;
  • форма – цилиндрическая и прямоугольная.

Основное преимущество такой продукции – способность к самовосстановлению, защищающая ее от вероятности преждевременного отказа. Другие плюсы – хорошие электрохимические характеристики, тепловая стабильность, способность к высоким нагрузкам при переменном токе. Благодаря выше перечисленным свойствам, пленочные и металлопленочные изделия применяются в измерительной технике, радиоэлектронике, вычислительной технике.

Оценка влияния температуры корпуса на основные параметры конденсатора

В таблице приведены значения максимально допустимых пульсаций тока в отобранных конденсаторах, составляющие 0,4 А для алюминиевого с жидким электролитом, 0,84 А для низкоимпедансного и 5 А для твердотельного полимерного конденсатора. Здесь фигурирует эффективное значение тока. Обращает на себя внимание значительное различие данного показателя для разнотипных конденсаторов, примерно одинаковых по габаритам. И вполне обоснованно можно предположить, что в данном случае главную роль играют не габариты, а эквивалентное последовательное сопротивление, столь разнящееся в зависимости от типа конденсатора и его емкости.

Если в основе ограничения напряжения на конденсаторе, содержащего пульсации, лежит опасность электрического пробоя тонкой диэлектрической окисной пленки, о чем говорилось ранее, то при ограничении пульсаций тока учитывают другой критерий, связанный с тепловым разрушением. Об отрицательном влиянии на долговечность конденсатора повышенной рабочей температуры мы поговорим несколько позже. Сейчас же лишь поясним, как учитывают и нормируют нагрев конденсатора пульсациями тока.

Известно, что при прохождении тока I через резистор сопротивлением R на нем выделяется электрическая мощность P, измеряемая в ваттах. Данное соотношение справедливо и по отношению к конденсатору, если учесть, что в качестве тока подставляют эффективное значение пульсаций тока в амперах, а эквивалентное последовательное сопротивление – в омах (чтобы мощность измерялась в ваттах), а не миллиомах, как ранее. Выделяемая на конденсаторе мощность пульсаций приводит к возрастанию температуры корпуса на ΔT градусов, которую определяют [2] по формуле:

ΔT= I2R/AH

где А– эффективная охлаждающая поверхность конденсатора, зависящая от его типоразмера, см 2; Н– коэффициент теплового излучения, численно равный примерно 1,5…2 мВт/см2 °С. Как можно заключить, градиент температуры в прилежащем к конденсатору пространстве прямо пропорционален значению ЭПС и возведенному в квадрат эффективному значению пульсаций тока и обратно пропорционален эффективной охлаждающей поверхности конденсатора.

Принято считать, что условия эксплуатации конденсатора вполне приемлемы, если разница температуры корпуса и окружающей среды не превышает 5 °С. Именно из этих соображений рассчитывают максимальное значение пульсаций тока, приведенное в таблице. Однако вполне понятно, что условия рассеяния тепла при окружающей температуре 25 и 85 °С несколько отличаются. Поэтому для учета влияния максимально допустимых пульсаций тока на нагрев конденсатора вводят дополнительный поправочный коэффициент, графическая зависимость которого от температуры представлена на рис. 5.

Предположим, несколько примененных на выходе ИИП фильтрующих конденсаторов емкостью 100 мкФ и предельным рабочим напряжением 10 В должны рассеять пульсации тока с эффективным значением 3000 мА. Температура внутри корпуса ИИП составляет 95 °С. Поскольку для полимерного конденсатора допустимые пульсации тока составляют 2320 мА, с учетом поправочного коэффициента это значение, как показано на рисунке, при повышенной температуре не изменится. Следовательно, два полимерных конденсатора с большим запасом обеспечат требуемую надежность ИИП. В случае применения аналогичных танталовых конденсаторов учитываем, что они при комнатной температуре способны рассеять пульсации тока 1149 мА, и при температуре 95 °С следует учитывать температурный коэффициент 0,9. В результате допустимые пульсации тока для них составят 1034 мА, и для нейтрализации пульсаций 3000 мА потребуется как минимум три танталовых конденсатора, что заведомо невыгодно как с надежностной, так и экономической точки зрения. Стоимость танталовых конденсаторов может быть в несколько раз больше, чем у полимерных аналогов.

Поправочный температурный коэффициент следует также учитывать при выборе максимально допустимого рабочего напряжения конденсатора, для чего служит диаграмма на рис. 6. Если, например, для питания некоторого устройства потребуется применить ИИП с выходным напряжением 10 В в условиях окружающей температуры 95 °С, в та- ком случае без малейшего ущерба для надежности могут быть применены твердотельные полимерные конденсаторы с предельно допустимым рабочим напряжением 10 В, и ни в коем случае – танталовые, у которых поправочный температурный коэффициент при заданной температуре 95 °С равен 0,92, то есть допустимое напряжение снизится до значения 10•0,92=9,2 В. Если предельное рабочее напряжение для танталовых конденсаторов при температуре 85 °С выбрать равным 16 В, то при 95 °С допустимое напряжение составит 16•0,92=14,72 В, что вполне удовлетворяет условиям эксперимента. Однако здесь не учитывается термостабильность танталового конденсатора, о чем будет пояснено далее, поэтому в жестких условиях оправданным оказывается применение только полимерных конденсаторов.

Изменение температуры корпуса приводит также к изменению номинального значения емкости алюминиевых конденсаторов с жидким электролитом, и почти не оказывает никакого влияния на низкоимпедансный и твердотельный полимерный конденсатор, как это иллюстрирует рис. 7 для конденсаторов емкостью 15 мкФ на частоте 100 кГц. Даже при температуре –30 °С алюминиевый конденсатор уменьшает свою емкость на 25%, что делает невозможным его применение в условиях отрицательных температур. Низкоимпедансный конденсатор по термостабильности номинальной емкости незначительно превосходит твердотельный полимерный, но выбор последнего более предпочтителен, так как он намного превосходит низкоимпедансный по термостабильности ЭПС, о чем наглядно свидетельствует рис. 8. На рисунке приведены диаграммы изменения ЭПС трех конденсаторов емкостью 15 мкФ на частоте 100 кГц. При снижении температуры корпуса от 25 до –20 °С ЭПС алюминиевого конденсатора с жидким электролитом изменяется в интервале 1,5…7 Ом (увеличивается в 4,7 раза), низкоимпедансного 0,68…0,9 Ом (увеличивается на 32%), у твердотельного полимерного не изменяется и составляет 18 мОм.

Теперь обратимся к рис. 3, и повторим измерения с твердотельным полимерным конденсатором емкостью 470 мкФ и предельным рабочим напряжением 16 В. Результат данного измерения повторяет полученный ранее (рис. 4б). Подчеркнем, что данные измерения проведены при комнатной температуре 25 °С. На следующем этапе исследований за счет внешнего охлаждения снизим температуру конденсатора до –20 °С, и отметим, что при этом размах пульсаций остается прежним. Попытаемся вместо полимерного конденсатора применить три алюминиевых конденсатора с жидким электролитом емкостью 470 мкФ, соединенных параллельно. При комнатной температуре пульсации напряжения иллюстрирует рис. 9а. Снова охладим конденсаторы (рис. 9б), и, как видим, размах пульсаций возрастает более чем в 2 раза. На основании проведенных измерений можно сделать вывод: применение вместо одного полимерного нескольких конденсаторов с жидким электролитом позволяет получить соизмеримо малые пульсации напряжения, однако при отрицательных температурах они недопустимо возрастают за счет изменения емкости и ЭПС последних, что исключает их использование в ответственных проектах.

Рассмотренный выше подробный учет влияния температуры на параметры конденсаторов подтверждает, что наиболее термостабильным среди них является твердотельный полимерный. Однако при этом влияние частоты затрагивалось лишь косвенно, поэтому более подробно остановимся на частотной стабильности параметров.

ЧИП-конденсаторы

Также называются SMD конденсаторы. Эти радиокомпоненты предназначены для поверхностного монтажа. Типы безвыводных конденсаторов:

  • керамические;
  • пленочные;
  • танталовые.

Чип-конденсаторы имеют компактные габариты, стандартизированную форму корпуса, характеристики, во многом совпадающие с многослойными конденсаторами. Используются в печатных платах как по отдельности, так и наборами.

Таблица аналогов конденсаторов

Напишите в комментариях какие аналоги зарубежных или отечественных конденсаторов вы знаете и мы добавим их в таблицу.

Конденсаторы

– электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.

К10 – керамический, низковольтныйMLCC
К15 – керамический, высоковольтныйElzet
К53-16Тип TIM, Mallory; тип B45181, Siemens
К53-16-1Тип EF, Panasonic
К53-18Тип TAC, Mallory
К53-20Тип TAC, Mallory
К53-22Тип B45196, Siemen; тип T421, Union Carbide
К53-25Тип 935D, Sprague
К53-34Тип EF, Panasonic; тип TDC, Mallory
К32 – слюдяной малой мощностиMica
К42 – бумажный, с металлизированными обкладкамиMP
К50 – электролитический, алюминиевый, фольговыйJamikon, Elzet, Capxon, Samhwa
К50-16 50В 500 мкФCapxon KF
К50-24 25В 2200 мкФFrolyt TGL 7198
К50-29Vishay 601D
К50-29В 63В 220 мкФSupertech
К71 – пленочный полистирольныйKS или FKS
К76 – лакопленочныйMKL
K77 – пленочный, поликарбонатныйKC, MKC, FKC
К78 – пленочный, полипропиленовыйKP, MKP, FKP

Конденсатор танталовый К52-2 | Festima.Ru

Прoдаю : Ценa: 100 000 р (за все позиции 1-20) . . . 1. РАДИOДЕTАЛИ (нe выпаяны) на 13 платaх (фoтo №1) ЦEHA: 25 000 P (13 плaт) …….ПЛАТА № 1 (Bсeгo – 4 плaты) -2Т610А-16 шт -К140УД6А-16 -109ЛИ1-16 шт -СП5-16ВВ-8 ……….ПЛAТА № 2 (Всего – 4 платы) -K140УД1А-24 -К140УД6А-8 -109ЛИ1-4 -169АА1-12 -169AА2-16 -533TВ6-28 -533ЛA2-16 -Б18-15B-16 -CП5-16BВ-4 ……….ПЛАТA № 3 -ГРПM1-45ШУ2-В0686 – 1 шт -ГPПМ1-61ШУ2-B0586 – 1 шт -3OТ110A-3 -133ЛЛ1-1 -133ЛИ1-1 -133AГ1-3 -133ЛЕ1-4 -133TM2-2 -133ЛА3-7 -133Лh2-3 -133Лh3-2 -133Лh4-2 -133ЛА2-1 -133ЛA4-1 -133ЛА8-7 -133ИД4-2 -133ИЕ7-3 -133ИР13-1 -533ТЛ2-3 -559ИП1-5 -559ИП2-2 -559ИП3-4 -585ИP12-3 -K1002ХЛ1-1 ……………….ПЛАТА № 4 -133ЛА3-1 -133ИД4-1 -133ИР13-2 -530ЛН1-6 -530ЛА3-4 -565РУ3-64 -585АП16-4 ………………ПЛАТА № 5 -ГРПМ1-45ШУ2-В0686 – 1 шт -ГРПМ1-61ШУ2-В0586 – 1 шт -133ИР1-2 -133КП1-1 -530ЛЕ1-1 – 530ЛН1-2 -530ТМ2-2 -530КП11-6 -530ИР12-6 -530КП14-3 -556РТ5-8 -585ИК01-1 -585ИК02-8 -585ИК03-1 ……………….ПЛАТА № 6 -ГРПМ1-45ШУ2-В0686 – 1 шт -ГРПМ1-61ШУ2-В0586 – 1 шт -133ИР1-4 -133ИД4-2 -133ЛА11-1 -530ЛН1-5 -530ТМ2-4 -530ЛА4-1 -530КП11-5 -530ЛЛЕ-1 -530ИЕ17-1 -530ЛА3-3 -556РТ5-1 -585АП16-10 ……… …..ПЛАТА № 7 -ГРПМ1-45ШУ2-В0686 – 1 шт -ГРПМ1-61ШУ2-В0586 – 1 шт -153УД1-5 шт -КТ801Б-9 – КТ342В-3 -2Т3008В-4 -2Т208А-4 -2Т3117А-1 2П303Д-4 – ТРАНЗИСТОРЫ -5 шт (Марка 349 5) -133ЛИ1-3 -133ЛА2-1 -133ЛН3-1 -133АГ3-1 -133ЛА4-2 -133ЛА8-3 -133ИР13-1 -530ЛН1-1 -530ЛЕ1-3 -530ТМ2-6 -530ЛА3-3 -530КП11-1 -585АП26-3 . . .. . . 2. МИКРОСХЕМЫ новые не паяные – 1550шт (фото №2) К1ЛБ722, ЛР551,ЛР721,ТР721 -347шт К1ЛБ551,ЛБ721 -728 шт К172ЛИ1,ТР1 -422 шт К155ИД1,ЛА3,ЛА4,ЛА8,ЛЕ3,ЛН5,ЛР1,ТЛ1 -24 шт КМ155ИП4,ЛА4,ЛИ3,ЛР1 -16 шт К176ИЕ12,ЛЕ5 -8 шт 1ЛБ554,ЛБ556,ЛБ557 -3 шт 1ТК551-1 3320Б-1шт 3330А-1 3350Б-1 3360Б-1 ЦЕНА: 20 000 р 3. ДИОДЫ (фото №3, позиция 1) 286КТ2-129 шт ЦЕНА: 7000 р (2.383/ 0.172 гр). Торг 4. ТРАНЗИСТОРЫ (фото №3 позиция 2) КТ 904 -46 шт. ЦЕНА: 6000 р (2.055 /4.009 гр). Торг 5. МИКРОСХЕМЫ на платах не выпаянные (фото №3, позиция 3): 140УД1А-76шт 140УД1Б-48 (ВСЕГО 124 шт, 4.3276/ 0 гр) 140УД6А-10 (0, 174066/0 гр) К1УТ401Б-1(0,029/0гр) К2212Д -1 1УС221А-1 228СА1-1 УД6А-3 521СА2-1 217ЛБ1А,ЛБ2А,ЛБ3А,ЛР1,ТР1А,ТК1А,ТН2-30 2ТС613А, 613Б-6 (0,0324/0 гр) ЦЕНА: 12 000 р. Торг 6. МИКРОСХЕМЫ выпаяны – около 300 штук (фото №3, позиция 4): серии 133-90шт 1НТ251-140 шт 142ЕН1Б, ЕН2Б,ЕН3,ЕН5А,ЕН5В,ЕН8Б-29 шт 142ЕП1,ЛЕ1-3 К145ИП1-1 К224ХА4,ХК3-4 К514КТ1-1 530ЛА3-2 120ПР1-6 134ИР1-2 249ЛП1А-2 19V 5-1 12 V6-1 2ТС622А-16 2ДС627А-4 ЦЕНА: 10000 р. Торг 7. МИКРОСХЕМЫ не паяные – около 75 штук (фото №3 позиция 5): ТМ4Б-7шт КТ909А-1 К140УД6-1 К1УТ401Б-1 К146АА2-1 V1 К31-1 ЛАМЕЛИ С ЗОЛОТОМ–20 шт!! (найти) БС-1-1 1ОМД1-10 228УВ4-2 КР556ОРТ5-1 УД608-15 К155ИД3-1 К224ЕН1,УП1,УП2,ТП1,ХП1-14 К2ЖА242-1 К2УС241,242,245,371-4 К237ГС1-1 1ЛБ143Б,ЛП141Б -10 2ЛБ041-1 2ТК171Б,181 -4 2ТР171Б-1 2ТС613А-1 ЦЕНА: 10 000 р 8. Танталовые конденсаторы -99шт (фото №3, позиция 6): К52-2-54шт зеленые серые с ромбом ЭТО-1-21шт серые и зеленые с ромбом ЭТО-1-17 шт серые и зеленые без ромба ЭТО-2-5шт зеленые большие с ромбом ЭТО-2-2шт серые большие без ромба ЦЕНА: 5 000 р 9. КОНДЕНСАТОРЫ (фото №3, позиция 7 ): К53-4 (содержат Тантал, Ниобий. Вес конденсаторов 1 кг) ЦЕНА: 2000 р 10. ИНДИКАТОРЫ (фото №3 позиция 8): ИН-1,12А,12Б,16-9шт ИВ-22-6шт 120 ПР1-6шт СНП34-30Р-В-1шт ЦЕНА: 1000 р 11. РАЗЪЕМЫ (фото №3, позиция 9): РП15-50ГВФВ -2шт РП15-23ГВФВ -1 РП15-9Г-1–1 ГРПМШ-1-ШУ2-В -27 шт ГРПМ1-31ШУ2-В -2 ГРПМ1-45Ш2 -4 ЦЕНА: 1000 р 12. Диоды -600шт (фото №4) Д212АБ,В-404шт Д213А,Б,В-196шт ЦЕНА:3000 р р (1,151/0 гр). Торг 13. Осцилограф С1-54 (фото №5) Цена – 3500р 14. Мегаомметр М416 (фото №6) Цена – 2500р 15. Вольтамперметр М2038 (фото №7) Цена – 5000р Диапазоны измерений: – милливольтметра: 14,99…300,01 мВ – вольтметра: 0,749…600,01 В – миллиамперметра:0,749…3000,01 мА – амперметра:7,49…30,01 А Предельное напряжение по изоляции:2 кВ Габаритные размеры: 243х200х100мм Вес прибора:3 кг (без футляра) Вольтамперметр М2038 используется для изменения в цепях только постоянного тока. Применяется на предприятиях энергетического сектора, в лабораториях и учреждениях, которые занимаются поверкой и тестированием электроприборов 16. Электронно-лучевые трубки (фото №8) – 8ЛО39. Всего – 5 шт. Цена: 1 шт – 1000р. 5 шт – 3000р – 3ЛО1И. Всего – 4 шт. Цена: 1 шт – 1000р. 4 шт – 2500 р 17. ЭМФ 9д-3ф – 2 шт. (фото №9 позиция 1) Цена: 1 шт – 1000р 18. Бареттеры 0,85Б5,5-12. Всего – 6 шт. (фото №9 позиция 2) Цена: 1 шт – 1500р 19. Клистроны К-352. Всего – 5 шт. (фото №9 позиция3) Цена: 5 шт – 2000р 20. СВЧ усилители – 4 шт. (фото №9 позиция 4) – М42101-1. Всего -2 шт. Цена: 1500р – М42103. Всего – 2 шт. Цена: 1500р. ПРОДАНЫ ИНФОРМАЦИЯ Всегда Вам напишу и перезвоню после Ваших предложений по цене на конкретные радиодетали Звоните (пишите если не ответил на звонок) Лучше ПИШИТЕ (так как телефон не всегда на связи) Всегда Вам сам перезвоню отвечу и напишу

Аудио и видео техника

Введение в танталовые конденсаторы – Utmel

Танталовые конденсаторы – это изделия с небольшим объемом, высокой емкостью и превосходными характеристиками. Впервые они были разработаны Bell Labs в США в 1956 году. Они бывают разных форм и состоят из небольших и микросхем, подходящих для поверхностного монтажа, которые используются не только в военной связи, авиакосмической и других областях, но также используются в промышленном управлении, кино- и телевизионном оборудовании, средствах связи и других продуктах.

Каталог

I Введение

Полное название танталовых конденсаторов – танталовые электролитические конденсаторы, которые также являются разновидностью электролитических конденсаторов. В качестве диэлектрика используется металлический тантал. В отличие от обычных электролитических конденсаторов, в которых используются электролиты, танталовые конденсаторы не требуют использования конденсаторной бумаги с алюминиевым покрытием для обжига. В танталовом конденсаторе почти нет индуктивности, что также ограничивает его емкость. Кроме того, поскольку в нем нет электролита, он подходит для работы при высоких температурах.

Рис. 1. Танталовые конденсаторы в различных стилях

Танталовые конденсаторы характеризуются длительным сроком службы, устойчивостью к высоким температурам, высокой точностью и отличными характеристиками высокочастотной фильтрации и изменения волны. В процессе работы они могут автоматически восстанавливать или изолировать дефекты в оксидной пленке, так что оксидная пленочная среда может быть усилена и восстановлена ​​до надлежащей изоляционной способности в любое время, не подвергаясь постоянному кумулятивному повреждению.Эта уникальная способность к самовосстановлению гарантирует долгий срок службы и надежность. Кроме того, они имеют очень высокую рабочую напряженность электрического поля, большую, чем у некоторых типов конденсаторов, что обеспечивает их миниатюризацию.

II Performance

Танталовые конденсаторы обладают отличными характеристиками. Они имеют небольшой объем, большую емкость и очень удобны в использовании, у них мало конкурентов в области фильтрации мощности, байпаса переменного тока и других приложений.

Кроме того, они обладают способностью накапливать электричество, заряжать и разряжать и в основном используются для фильтрации, накопления и преобразования энергии, маркировки байпаса, соединения и развязки, а также компонентов постоянной времени. При применении обратите внимание на рабочие характеристики танталового конденсатора, такие как рабочая среда и температура нагрева, и примите такие меры, как снижение номинальных характеристик. Правильное использование поможет полностью реализовать его функции. А неправильное использование повлияет на срок службы продукта.

Рисунок 2. Калькулятор постоянной времени RC

Если на конденсатор со значением C через сопротивление, равное R, подается напряжение, напряжение на конденсаторе медленно растет. Постоянная времени определяется как время, необходимое для зарядки до 63,21% от конечного значения напряжения.

Твердотельные танталовые конденсаторы обладают отличными электрическими свойствами, широким диапазоном рабочих температур, различными формами и отличным объемным КПД.

Танталовые конденсаторы также обладают уникальными характеристиками. Рабочей средой танталовых конденсаторов является очень тонкая пленка пятиокиси тантала, образованная на поверхности металлического тантала. Этот слой диэлектрика из оксидной пленки не может существовать независимо, он должен быть объединен с одним концом конденсатора. Следовательно, его емкость в единице объема особенно велика, что указывает на очень высокую удельную емкость, которая особенно подходит для миниатюризации.

III Танталовые конденсаторы: полярность и обратная полярность

1.Как определить полярность танталовых конденсаторов

Помеченный (одна горизонтальная линия) конец корпуса конденсатора – это положительный полюс, а другой конец – отрицательный электрод. Длинный вывод свинцового танталового конденсатора – это положительный конец, а короткий – отрицательный. На танталовом конденсаторе микросхемы положительный полюс идентифицируется темной полосой или скошенным краем. Конечно, вы можете не разобраться в текстовых описаниях, поэтому следующие рисунки собраны для того, чтобы вы могли различать положительные и отрицательные электроды танталовых конденсаторов.

Рисунок 3. Полярность танталовых конденсаторов

2. Проблемы, вызванные обратной полярностью

В зависимости от полярности конденсаторы можно разделить на два типа: неполярные конденсаторы и поляризованные конденсаторы. Конденсаторы с неполярностью обычно используются для хранения заряда и в основном используются в таких схемах, как связь и выбор частоты. Поляризованные конденсаторы обычно используются для накопления и высвобождения электрических зарядов, и их необходимо выбирать в зависимости от реальной ситуации.

При установке поляризованных танталовых конденсаторов необходимо обращать внимание на различение их положительных и отрицательных полюсов. Неправильное подключение вызовет мгновенный выход из строя танталовых конденсаторов. В импульсных цепях положительные или отрицательные электроды двух танталовых конденсаторов соединены друг с другом.

Рисунок 4. Неполярные конденсаторы

Твердотельные танталовые конденсаторы имеют полярность. Если два полюса поменять местами, это приведет к необратимому отказу.И если обратное напряжение ошибочно приложено к цепи с высоким импедансом, конденсатор может вызвать повреждение, даже если он не замкнут накоротко. Для защиты схемы от перенапряжений и обратных напряжений следите за тем, чтобы концевой стержень тестера не касался конденсаторов.

Рис. 5. Твердотельный танталовый конденсатор

Когда в цепи неизбежно используется обратное напряжение, оно должно составлять 10% от номинального напряжения или 1 В при 85 ° и 5% от номинального напряжения или 0 .5 В при 85 °. Рекомендуется меньшее значение. Если обратное напряжение подается более 240 часов, в схему следует добавить резистор с минимальным сопротивлением 33R или более.

Обратное соединение положительного и отрицательного электродов танталового конденсатора не только вызовет отказ, но и приведет к ненужным расходам и потерям для клиентов или предприятий с большим спросом. Поэтому очень важно точно идентифицировать положительный и отрицательный электроды.

IV Меры предосторожности при использовании танталовых конденсаторов

Поскольку танталовые конденсаторы имеют опасность взрыва, мы должны уделять особое внимание их использованию.

1. Танталовые конденсаторы – это электролитические конденсаторы с полярностью (клемма со знаком «+» положительная). Не подключайте полярность с обратной полярностью, иначе это увеличит утечку электричества или может вызвать короткое замыкание, задымление или даже взрыв.

2. Цепи, в которых он не может быть применен, следующие: цепи удержания напряжения с высоким сопротивлением; схемы связи; схемы с постоянной времени; цепи, которые имеют эффекты тока утечки; цепи, последовательно увеличивающие выдерживаемое напряжение.

Рисунок 6. Схема для иллюстрации постоянной времени RL

3. Не используйте его при напряжении выше номинального, иначе это может вызвать короткое замыкание.

4. Ограничьте быструю зарядку или разрядку. Рекомендуется добавить в цепь зарядки и разрядки резистор, ограничивающий ток, чтобы импульсный ток не превышал 20 А.

5. В процессе проектирования необходимо предусмотреть определенный запас емкости, выдерживаемого напряжения и импеданса конденсатора, чтобы сделать процедуру более безопасной и надежной.

6. Убедитесь, что используемый диапазон температур находится в пределах рабочего диапазона температур конденсатора. Ток источника питания не превышает допустимого пульсационного тока, иначе нагрев внутри конденсатора увеличится и сократит срок службы.

7. Рекомендуется, чтобы напряжение, подаваемое на конденсатор, составляло 90% от номинального напряжения. Если номинальное напряжение больше 10 В, прикладывается 80% номинального напряжения; если напряжение постоянного тока плюс переменное напряжение, пиковое напряжение не может превышать номинальное напряжение; если напряжение постоянного тока плюс отрицательное пиковое переменное напряжение, отрицательное напряжение не может появиться.

В Усовершенствования в конструкции танталовых конденсаторов

Производители предлагают широкий ассортимент танталовых конденсаторов, оптимизированных для конкретных характеристик и ориентированных на различные приложения и сегменты рынка. Эти различные семейства продуктов предлагают оптимизацию, включая более низкое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), меньший размер, более высокую надежность (для военных, автомобильных и медицинских приложений), меньшие токи утечки постоянного тока, более низкую ESL (эквивалентную последовательную индуктивность) и более высокие рабочие температуры.Далее основное внимание уделяется двум из этих областей: более низкому СОЭ и меньшему размеру.

1. Танталовый конденсатор с низким ESR

Снижение ESR было одной из важных областей исследований при разработке танталовых конденсаторов. Выбор танталового порошка и процесс, используемый для покрытия катодного материала во время производства, оказывают значительное влияние на ESR. Однако для данного номинального значения (емкость, напряжение, размер) эти факторы в основном являются конструктивными ограничениями и в основном решаются на самых современных устройствах, доступных сегодня.Двумя наиболее важными факторами, снижающими ESR, являются замена MnO2 проводящим полимером в качестве материала катода и замена материала выводной рамки с сплава железа и никеля на медь (Cu).

Рисунок 7. Простая модель измерения ESR

(1) Материал катода MnO2

ESR традиционных танталовых конденсаторов в основном происходит из материала катода MnO2. Как показано на рисунке 8, проводимость MnO2 составляет около 0.1См / см. Напротив, проводимость проводящих полимеров, таких как поли3,4-этилендиокситиофен, находится в диапазоне 100 См / см. Это увеличение проводимости напрямую вызывает значительное снижение СОЭ.

Рисунок 8. Электропроводность различных материалов

На рисунке 9 кривые частоты ESR при различных номинальных значениях показывают преимущества использования системы полимерных катодов для танталовых конденсаторов. Путем прямого сравнения частотных кривых ESR корпуса A в MnO2 и полимерных конструкций в корпусе 6.При номинальном значении 3 В / 47 мкФ видно, что полимерные конструкции снижают ESR на порядок при 100 кГц.

Рис. 9. Кривые частоты ESR при различных номинальных значениях

(2) Медь Материал свинцовой рамы

Когда мы используем свинцовые материалы рамы из более проводящих материалов, ESR можно улучшить. Как показано поперечным сечением конденсатора на Рисунке 10, выводная рамка обеспечивает внутренний конденсаторный элемент и электрическое соединение за пределами корпуса.

Рис. 10. Поперечное сечение конденсатора

Железо-никелевые сплавы, такие как сплав 42, были традиционным выбором для материалов выводной рамки. К преимуществам этих сплавов можно отнести низкий коэффициент теплового расширения (КТР), невысокую стоимость и простоту использования в производстве. Усовершенствования в обработке материалов медных выводных рамок позволили использовать их в конструкциях танталовых конденсаторов. Поскольку проводимость в 100 раз больше, чем у сплава 42, использование меди оказывает значительное влияние на ESR.Например, полимерный танталовый конденсатор Vishay 100 мкФ / 6,3 В T55 с корпусом (EIA 3216) и традиционной выводной рамкой обеспечивает максимальное ESR 70 мОм при 100 кГц, 25 ° C. Но максимальное ESR можно снизить до 40 мОм, заменив традиционную выводную рамку. к медной свинцовой раме.

2. Компактный танталовый конденсатор

Двумя основными факторами, улучшающими объемную эффективность (плотность емкости) конструкции танталового конденсатора, являются разработка танталового порошка и улучшение упаковки.

(1) Разработка танталового порошка

Коэффициент качества танталового порошка, используемого в конструкции конденсатора, составляет: (напряжение емкости) / масса, что сокращенно обозначается как CV / g. Развитие танталового порошка, используемого в массовом производстве, показано на рисунке 11. Это увеличение CV / г связано с меньшими размерами частиц и улучшенной чистотой порошка. Использование этих материалов в конструкции конденсаторов – сложная задача, требующая больших инвестиций в исследования и разработки.

Рис. 11. Разработка танталового порошка, используемого в массовом производстве.

(2) Улучшение упаковки

Еще одним важным фактором, уменьшающим размер танталовых конденсаторов, является разработка сверхэффективной технологии упаковки. Наиболее распространенной упаковочной технологией, используемой в отрасли, является конструкция выводной рамки. Эта структура обладает очень высокой производственной эффективностью, что позволяет снизить затраты и повысить производительность. Для приложений, не ограниченных пространством, эти устройства по-прежнему являются жизнеспособными решениями.

Однако во многих электронных системах, где основным критерием проектирования является увеличение плотности, возможность уменьшения размера элемента является важным преимуществом. В этом отношении производители добились нескольких успехов в технологии упаковки. Как показано на Рисунке 12, конструкции безвыводных рамок могут улучшить объемную эффективность по сравнению со стандартными конструкциями выводных рам. После того, как мы уменьшим размер механической конструкции, необходимой для внешних подключений, эти устройства могут использовать это дополнительное доступное пространство для увеличения размера емкостных ячеек, тем самым увеличивая емкость или напряжение.

Рис. 12. Объемная эффективность различных упаковочных технологий

В последнем поколении упаковочных технологий запатентованная Vishay многослойная структура упаковки (MAP) еще больше повышает объемную эффективность за счет использования слоев металлизации на конце упаковки. обеспечить внешние подключения. Эта структура максимизирует размер емкостных элементов в доступном объеме за счет полного исключения внутреннего анодного соединения. Рисунок 13 дополнительно иллюстрирует улучшение объемного КПД.Хорошо видно, что объем емкостных элементов увеличился более чем на 60%, что позволяет использовать их для оптимизации устройства для увеличения емкости и напряжения, уменьшения DCL и повышения надежности.

Рисунок 13. Запатентованная структура пакета Vishay Multi-array

Еще одно преимущество архитектуры Vishay MAP – сокращение ESL. Структура MAP может значительно уменьшить размер существующей токовой петли за счет исключения механической выводной рамки корпуса петли.За счет минимизации токовой петли можно значительно уменьшить ESL. Как показано на Рисунке 14, это сокращение может достигать 30% по сравнению со стандартной структурой выводной рамки. Уменьшение ESL соответствует увеличению собственной резонансной частоты, что может расширить диапазон рабочих частот конденсатора.

Рисунок 14. Характеристики структуры Vishay MAP по сравнению со стандартной структурой выводной рамы

Достижения в технологии танталовых конденсаторов привели к более низкому ESR, более низкому ESL и меньшим размерам.Зрелость процессов и материалов, используемых в системах проводящих полимерных катодов, принесла нам стабильные и воспроизводимые характеристики. Усовершенствования в технологии упаковки привели к повышению плотности емкости и снижению ESL. Благодаря всему этому танталовые конденсаторы больше не ограничиваются традиционным использованием, а используются в большем количестве конструкций.

Все эти улучшения позволяют инженерам-конструкторам значительно улучшить электрические характеристики с низким уровнем паразитных эффектов и более высокой плотностью упаковки.

VI Причины выхода из строя, взрыва, перегорания и повреждения танталовых конденсаторов

Многие клиенты часто обсуждают проблему взрыва танталового конденсатора, и горение или взрыв танталового конденсатора является самой сложной проблемой для специалистов по НИОКР, особенно при переключении источник питания, светодиодный источник питания и другие отрасли.Из-за опасности выхода из строя танталовых конденсаторов многие специалисты по НИОКР больше не осмеливаются их использовать.

На самом деле, если мы сможем полностью разобраться в характеристиках танталовых конденсаторов и выяснить причину выхода из строя (в виде перегорания или взрыва), танталовые конденсаторы не так уж и ужасны. В конце концов, преимущества танталовых конденсаторов очевидны.

Причины выхода из строя танталовых конденсаторов можно разделить на две категории: качество танталовых конденсаторов и проблемы проектирования схем.На этот раз мы проанализируем проблему схемотехники.

Конструкция схемы и выбор продукта требуют, чтобы характеристики и параметры танталовых конденсаторов соответствовали характеристикам сигналов схемы. Однако зачастую мы не можем гарантировать, что обе вышеперечисленные задачи выполнены правильно. Следовательно, проблема отказа неизбежно возникнет в процессе использования, который кратко описывается следующим образом:

1. Чрезмерное напряжение в цепи с низким сопротивлением

Существует только два типа цепей, в которых используются танталовые конденсаторы: цепи, защищенные резисторами и схемы с низким сопротивлением без резисторной защиты.

Для цепей с резисторами, поскольку резисторы уменьшают напряжение и подавляют большие токи, рабочее напряжение может достигать 60% от номинального напряжения танталового конденсатора.

Существует два типа схем без резисторов для защиты:

(1) Схема зарядки и разрядки, в которой вход переднего уровня выпрямлен и отфильтрован, а выход стабильный. В схеме этого типа конденсатор используется как источник питания разряда.Поскольку входные параметры стабильны и нет скачков напряжения, даже несмотря на то, что это цепь с низким импедансом, напряжение все равно может достигать 50% от номинального напряжения, что может гарантировать значительную надежность.

Рисунок 15. Принципиальная схема цепи зарядки и разрядки

(2) Источник питания электронной машины. В таких схемах параллельно используются конденсаторы. В дополнение к тому, что входной сигнал должен фильтроваться, также требуется, чтобы разрядка происходила с определенной частотой и мощностью.Поскольку это силовая цепь, сопротивление контура таких цепей очень низкое, чтобы обеспечить достаточную плотность выходной мощности источника питания.

Рис. 16. Два конденсатора, подключенных параллельно в цепи источника питания

В этом типе импульсной цепи источника питания (также называемой цепью DC-DC) возникает импульс пиковой интенсивности с длительностью менее 1 микросекунда будет генерироваться в цепи в каждый момент включения и выключения питания. Значение импульсного напряжения может как минимум в три раза превышать стабильное входное значение, а ток может более чем в десять раз превышать стабильное значение.Из-за чрезвычайно короткого времени действия плотность энергии в единицу времени очень высока. Если рабочее напряжение конденсатора слишком высокое, импульсное напряжение, фактически приложенное к продукту в это время, будет намного превышать номинальное значение продукта, и конденсатор выйдет из строя.

Следовательно, допустимое рабочее напряжение танталовых электролитических конденсаторов, используемых в схемах этого типа, не может превышать 1/3 номинального значения. Если мы не рассматриваем типы импеданса цепи и снижаем напряжение на 50%, как только питание включается, в цепи постоянного тока с самым низким сопротивлением цепи может произойти короткое замыкание или взрыв.Чтобы выяснить, на сколько следует снизить номинальные характеристики конденсаторов, используемых в таких цепях, необходимо учитывать размер импеданса цепи, величину входной и выходной мощности, а также пульсации переменного тока в цепи, поскольку полное сопротивление цепи может определять величину переключение мгновенного всплеска. Чем ниже внутреннее сопротивление, тем большее значение должно иметь снижение номинальных характеристик схемы. Величину снижения номинальных характеристик не следует обобщать, но следует определять путем точных расчетов надежности.

2.Большой пиковый выходной ток цепи

Максимальный удар постоянного тока I, который танталовый конденсатор может безопасно выдержать во время работы, имеет следующую математическую связь с эквивалентным последовательным сопротивлением продукта ESR и номинальным напряжением UR:

I = UR / 1 + СОЭ.

Если танталовый конденсатор малой емкости используется в цепи с большим пиковым выходным током, это изделие может сгореть из-за перегрузки по току.

Рисунок 17.Устойчивый, пусковой и пиковый ток при включении устройства

3. Высокое ESR и пульсации переменного тока в цепи

Когда танталовый конденсатор с чрезмерно высоким ESR используется в схеме фильтра с чрезмерно высоким Пульсации переменного тока, даже если используемое напряжение намного ниже диапазона снижения номинальных характеристик, иногда внезапный пробой все равно будет происходить в момент включения питания. Основная причина такого рода проблем заключается в том, что ESR конденсатора и пульсации переменного тока в цепи серьезно не совпадают.Конденсатор – это полярный компонент, который нагревается при прохождении пульсаций переменного тока, а изделия с корпусами разных размеров могут поддерживать различное допустимое тепловыделение и тепловой баланс. Поскольку значения ESR продуктов с разной емкостью сильно различаются, значения пульсаций переменного тока, которые могут безопасно выдерживать танталовые конденсаторы различных характеристик, также сильно различаются. Следовательно, если пульсации переменного тока в цепи превышают значение пульсаций переменного тока, которое конденсаторы могут безопасно выдерживать, это приведет к тепловому пробою.Точно так же, если пульсации переменного тока в цепи постоянны, а фактическое значение ESR выбранного танталового конденсатора слишком велико, то же явление также произойдет.

Вообще говоря, в цепях фильтрации и зарядки и разрядки большой мощности должны использоваться танталовые конденсаторы с минимально возможным значением ESR. Для отказа цепи, вызванного сильной пульсацией переменного тока в цепи, многие разработчики схем игнорируют его вред или не имеют достаточного понимания этого, и многие из них просто определяют, что существует проблема с качеством конденсатора.

4. Большой ток утечки приводит к тому, что фактическое выдерживаемое напряжение оказывается недостаточным.

Эта проблема обычно возникает из-за того, что фактического выдерживаемого напряжения танталового конденсатора недостаточно. Когда определенная напряженность поля применяется к конденсатору в течение длительного времени, если сопротивление изоляции диэлектрического слоя низкое, фактический ток утечки продукта в это время будет большим. Для продуктов с большим током фактическое выдерживаемое напряжение будет уменьшаться.

Рис. 18. Поток тока утечки в цепи

Другая причина этой проблемы заключается в том, что стандарты на ток утечки танталовых конденсаторов слишком слабые, что привело к тому, что некоторые компании не имеют производства способность танталовых электролитических конденсаторов производить танталовые конденсаторы худшего качества. Если ток утечки продукта при комнатной температуре слишком велик, его ток утечки будет экспоненциально увеличиваться при более высокой температуре, поэтому фактическое выдерживаемое напряжение при высокой температуре будет значительно снижено.При высокой температуре пробой произойдет очень легко.

Небольшое изменение тока утечки при высокой температуре – одна из важнейших целей всех производителей конденсаторов. Следовательно, этот показатель имеет решающее значение для надежности.

Если ток утечки танталового конденсатора, который вы выбрали, слишком велик, это фактически отходы, и поэтому неизбежно возникает проблема.

5. Факторы производственного процесса

Многие пользователи часто обращают внимание только на выбор и конструкцию танталовых конденсаторов и игнорируют проблемы, которые обычно возникают при установке и использовании танталовых конденсаторов на кристалле, например:

(1) Использование автоматической установки вместо ручной пайки.Без предварительного нагрева продукта и использования электрического паяльника с температурой выше 300 градусов для длительного нагрева конденсатора, что приводит к ухудшению характеристик конденсатора из-за чрезмерных температурных ударов и выходу из строя.

(2) Продукт многократно нагревается паяльником при холодной сварке и виртуальной сварке, если ручная сварка не нагревается столом предварительного нагрева.

Рисунок 19. Машина для предварительного нагрева

(3) Температура паяльного жала достигает 500 градусов.Это может свариться быстро, но очень легко вызвать выход из строя компонентов микросхемы.

Надежность микросхем танталовых конденсаторов при реальном использовании может быть фактически получена путем расчетов, и многие из наших пользователей имеют недостаточные конструктивные запасы во время использования, а надежность очень низкая. Хотя эти танталовые конденсаторы прошли небольшую серию экспериментов, во время серийного производства возникают проблемы с согласованностью и качеством. В настоящее время причину проблемы часто приписывают производителю конденсатора, а надежность конструкции игнорируется.

Для многих пользователей MTBF (среднее время наработки на отказ) все еще остается странным понятием. У них нет глубокого понимания техники надежности, они уделяют слишком много внимания экспериментам и игнорируют математические вычисления. В результате надежность конструкции подсхем ниже, чем надежность всей машины. Поэтому проблемы в массовом производстве продолжают возникать. Фактически, существует множество причин и явлений отказа, которые легко вызвать отказ при использовании танталовых конденсаторов, которые нельзя обсуждать по отдельности.Если во время использования возникнут новые проблемы, вы можете связаться с нами вовремя.

Рекомендовано Статьи:

Что такое предохранительный конденсатор?

Обзор суперконденсаторов

Что такое развязывающий конденсатор?

Высоковольтные конденсаторы и силовые резисторы

В диапазоне от 100 кГц до 70 МГц типичный чип-конденсатор Tanceram® емкостью 4,7 мкФ имеет измеренное значение ESR от.От 05 до 0,02 Ом, в то время как ESR типичного танталового конденсатора емкостью 10 мкФ составляет от 1,2 до 0,8 Ом. В этом примере чип-конденсатор Tanceram® имеет типичное значение ESR, которое составляет 4% от значения сопоставимого танталового конденсатора в диапазоне частот от 100 кГц до 70 МГц. (См. Рисунок 1.)

Типичный чип-конденсатор Tanceram® ‚емкостью 4,7 мкФ имеет низкое сопротивление от 100 кГц до 70 МГц. На Рисунке 2 собственная резонансная частота составляет примерно 3 МГц для чрезвычайно низкого ESL 600pH! Кроме того, более низкий импеданс вызывает меньше тепла при преобразовании энергии.На рисунке 3 показано повышение температуры в зависимости от тока пульсаций. Судя по приведенным в качестве примера номиналам конденсаторов, микросхема конденсатора Tanceram® может выдерживать примерно в 3 раза больший ток пульсаций, обеспечивая сопоставимое повышение температуры.

Часто замена чип-конденсатора Tanceram® на танталовый конденсатор снижает размер схемы и стоимость, обеспечивая при этом превосходные характеристики. Руководство по замене тантала на странице 2 было разработано на основе принципов, рассмотренных выше.

Типичные кривые рабочих характеристик популярных деталей Tanceram® можно найти на страницах 3 и 4 файла PDF.

Компонент Обработка

Повреждение больших конденсаторов также может быть вызвано неправильным обращением. AMC уделяет большое внимание производственным процессам, чтобы не допустить таких повреждений. На объекте пользователя не менее важно соблюдать осторожность при обращении с ним от получения до склада до комплектования, а также на протяжении всей сборки и испытаний.

Для очень больших микросхем для поверхностного монтажа и особенно многоуровневых конденсаторов режима переключения необходимы дополнительные меры предосторожности.От чипа до окончательного тестирования устройства хранятся отдельно друг от друга, чтобы предотвратить скалывание и растрескивание. Упаковка для транспортировки находится в карманах с подушками из пеноматериала, специально предназначенных для этой цели. Транспортные контейнеры должны использоваться как можно чаще, чтобы конденсаторы не сталкивались друг с другом. Если пакеты ESD используются при комплектации или хранении, убедитесь, что конденсаторы находятся внутри этих пакетов. Если большой конденсатор случайно упал на твердую поверхность, его нельзя использовать, даже если он выглядит неповрежденным.

PS3 – «Исследования / Эксперименты» – Замена конденсаторов NEC / TOKIN – YLOD

* ВВЕДЕНИЕ


Представленная в 2006 году PlayStation3, возможно, одна из лучших систем на сегодняшний день, обширное программное обеспечение PlayStation3 для изучения, фильмы Blu-Ray и 3D Blu-Ray, обратная совместимость PlayStation и PlayStation2 , Linux и многие другие функции, PlayStation3 – это швейцарский армейский нож для любого ветерана PlayStation и новичков.

Хотя система хорошо спроектирована, как и все продукты Sony, качество всегда присутствует, система действительно имела свои недостатки, одной из самых известных проблем был YLOD или, как его называют Yellow Light Of Death, это признак общей неисправности оборудования.

Примерно в 2007 году в Интернете появились самые первые исправления YLOD, известные как метод печи / запекания или оплавление. Это исправление состояло в разборке консоли и установке материнской платы в духовку при температуре 300 ° C, а также путем применения сильного нагрева и пайки. -соединения под CELL Boardband Engine и RSX Graphics Chip,
будут выровнены, таким образом, исправив YLOD, хотя этот метод работал, это не было долгосрочным исправлением, временной интервал до того, как консоль снова вышел из строя, составлял от 1 дня до 1 года, возможно даже больше, но это удача.

Второй метод YLOD называется реболлинг, который включает в себя чрезмерное нагревание микросхем, заменяя, таким образом, бессвинцовую пайку BGA Grid на более надежную свинцовую пайку, которая фиксировала консоль, но, опять же, исправление было недолгим. длительный успех, обычно консоль прослужит от недели до нескольких лет, но в конечном итоге она выйдет из строя, некоторые отчеты предполагают большее, но в конечном итоге она выйдет из строя, независимо от того, насколько хорошо была проведена работа по реболлингу.

* TRIVIA – Почему это не долгие исправления?

Чтобы понять, почему эти исправления не помогли, нам нужно понять, почему бессвинцовый припой не является проблемой и что на самом деле вызывает YLOD.

27 января 2003 года RoHS (Ограничение использования опасных веществ) ввел правило о замене свинцового припоя, использованного при изготовлении печатных плат в прошлом, на бессвинцовый припой, чтобы обеспечить соответствие требованиям качества безопасности. Стандарты, к тому времени, когда PlayStation3 начала разработку в 2004 году с первых прототипов машин, Sony уже использовала бессвинцовый припой при изготовлении печатных плат и любой модели PlayStation2 после 2003 года выпуска.

Срок ожидания В связи с этим изменением многие пользователи предполагали, что бессвинцовый припой будет трескаться из-за нагрева и охлаждения машины, создавая тем самым трещины на BGA Grid, нарушая соединение между микросхемой и материнской платой.

Оплавление и реболлинг работали, но не по тем причинам, которые, как считалось, были вызваны бессвинцовым припоем, PlayStation3 с вентилятором Syscon обычно имеет максимальную допустимую температуру около 75 / 78ºC при почти 4-м уровне вентилятора. Скорость «больше на более поздних моделях» и термозащита при 90 ° C, проблема в том, что для того, чтобы бессвинцовый припой треснул или откололся от платы в среднем, вам потребуется 217 ° C, чтобы снять микросхему с платы, PlayStation3 внутри, его температура составляет максимум 75–80 ° C, что на 138 ° C меньше, чем нужно для того, чтобы повредить шарики припоя. Sony использовала тот же бессвинцовый сплав во всех поколениях PlayStation3, но только в тех редакциях, которые являются Известно, что это CECHA вплоть до модели CECH-2000 Slim, и почему никакая другая ревизия от CECH-2100 и выше не получает YLOD, если используется тот же бессвинцовый сплав? Sony удалила эту особенность? Это из-за нового процесса производства чипсетов «Нм»? Потому что новые консоли нагреваются меньше, чем их предшественники? Ответ – ни то, ни другое: бессвинцовый припой, перегрев или новое производство. Процесс, а скорее несколько конденсаторов SMD производства NEC, ранее известных как NEC / TOKIN, которые несут ответственность за проблему YLOD, вызванную ранними версиями PlayStation3.

* TRIVIA – Что такое конденсатор NEC / TOKIN и почему он вызывает YLOD?

Конденсатор SMD NEC / TOKIN был произведен компанией NEC « Ранее известная как NEC / TOKIN», которая отвечает за фильтрацию и преобразование тока для стабилизации и подачи необходимого тока на необходимые компоненты. № «Микрофарат», в одном корпусе, эти конденсаторы использовались другими производителями, не только Sony, в ассортименте
на устройствах для печатных плат, таких как ноутбуки / DVD-плееры, и другие, эти конденсаторы печально известны отказом из-за возраста / использовать и нагревать, таким образом теряя свою первоначальную емкость до такой степени, что они больше не будут обеспечивать необходимый ток.


Реболлинг / оплавление и фен работали только потому, что, нагревая область для удаления / оплавления CELL / RSX, вы фиксировали не BGA с помощью тепла, а нагревание микросхем, при этом нагревая NEC / TOKIN сами по себе, таким образом восстанавливая их первоначальные емкостные свойства NEC / TOKIN, но в зависимости от количества используемого тепла, он может длиться от одного дня до нескольких лет.

Конденсаторы NEC / TOKIN имеют серийный номер 0E128 – 1200 мкФ «Phat Models» и 0E108 «Slim Models» – емкость 1000 мкФ соответственно.



Проблема с использованием этих конденсаторов на PlayStation3 заключается в том, что это 8 фазовых и 4 тонких, и они работают в тандеме, чтобы фильтровать и обеспечивать необходимый ток для RSX и CELL, и если один из них выходит из четырех NEC / TOKIN на любом из наборов микросхем происходит сбой тока, что означает, что емкость, необходимая для питания CELL или RSX, ниже требуемой, то есть YLOD.

В этом уроке я шаг за шагом объясню, как заменить конденсаторы NEC / TOKIN и с чего начать, так что вытряхните пыль со своей старой PlayStation3 из шкафа и приступайте к работе!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – Выполняйте этот ремонт на свой страх и риск, я не несу ответственности, если ваша PlayStation3 загорится или получит удар в термоядерном режиме, действуйте с максимальной осторожностью, внимательно прочтите инструкции и удачи!

* ИНСТРУМЕНТЫ – Что вам понадобится?

* Паяльник – “Рекомендуется малое / тонкое жало”
* Паяльный флюс
* 32 Танталовые конденсаторы “330/470 мкФ – 2.5 В / 6,3 В – номинальный “
* Навыки пайки
* Нож” Удаление NEC / TOKIN “
* Чашка кофе” Необязательно “
* Терпение и устойчивые руки” Рекомендуется

* Совместимые модели:

* Phat Модели: «470 мкФ»
* DECR-1000 – «TMU-520»
* DECHA00A – «COK-001»
* CECHA – «COK-001»
* CECHB – -001 “
* CECHC – ” COK-002 “
* CECHE – ” COK-002 / W “
* CECHG -” SEM-001 “
* CECH DIA-001 “
* CECHJ -” DIA-002 “
* CECHK -” DIA-002 “
* CECHL -” VER-001 “
* CECHM 90 003 -” DIA- «
* CECHP – « VER-001 »
* CECHQ – « VER-001 »
* DECR-1400 -« DEB-001 »

» Благодаря DEB-001 идентичен DYN-001 Плата, только RSX требует замены конденсатора, вы можете использовать 470 мкФ, хотя 330 мкФ будет работать нормально “

* Тонкие модели:” 330 мкФ “- только RSX

* CECH-20XX -” DYN-001

* ШАГ 1. РАЗБОРКА PLAYSTATION 3.

Эта процедура очень проста, точно так же, как замена термопасты, разобрать вашу PlayStation3, нам нужно будет работать только с материнской платой, пока мы будем работать только с RSX, на верхнем слое платы, просто один конденсатор необходимо заменить для загрузки консоли, если он выйдет из строя, то потребуется больше, но процесс тот же, но пока мы просто сосредоточимся на одном NEC / TOKIN.


* ШАГ 2 – УДАЛИТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР NEC / TOKIN

После того, как материнская плата окажется на рабочем столе, найдите конденсатор NEC / TOKIN, затем используйте нож и осторожно удалите оригинальные конденсаторы NEC / TOKIN, у них есть Пластиковая внешняя оболочка, поэтому удалить их должно быть довольно легко, я предлагаю использовать малярную ленту, так как вокруг NEC / TOKIN много следов, вы также можете использовать паяльник для расплавления, пластиковый корпус, так как его будет еще проще Удалите их, снимайте конденсатор, пока не получите четыре линии пайки «2 положительных / 2 отрицательных», что означает, что конденсатор полностью удален. «См. Изображение для справки»

* ШАГ 3 – ПАЙНЫЕ ТАНТАЛОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ / ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПОЛЮСАХ.

Это очень важный шаг, после удаления конденсатора NEC / TOKIN должно быть четыре линии пайки, у танталовых конденсаторов есть положительный полюс и отрицательный полюс, серый знак – ваш положительный полюс, остальная часть черного – это Отрицательный полюс, 2 средние линии «почти вместе» – это ваши отрицательные полюса, две другие с самого начала – ваши положительные, вам нужно припаять 4 тантала в правильном порядке, припаять их под углом 65º, чтобы уместить 2 тантала Конденсаторы в 2 линии «положительный / отрицательный», при пайке важно, чтобы ножки конденсатора соприкасались с соответствующими шинами «положительный / отрицательный». «См. Изображение для справки»

* ШАГ 4 – ИЗОЛИРУЙТЕ КОНДЕНСАТОРЫ

После того, как вы выпаяете все четыре конденсатора, возьмете немного электрической ленты и изолируете танталовые конденсаторы, это гарантирует, что танталовый припой не будет касаться электромагнитной оболочки электромагнитного излучения. – Шейлд »создав таким образом короткую, после этого соберите PlayStation3 и протестируйте консоль.


* ШАГ 5 – ПРОВЕРЬТЕ УСТРОЙСТВО

Если все было сделано правильно, ваша консоль должна загрузиться без каких-либо проблем. Поздравляем, вы только что починили PlayStation3, если ваша консоль отказывается загружаться, проверьте и убедитесь, что вы паяли их правильно, внимательно посмотрите и проверьте его снова, если он по-прежнему отказывается загружаться, тогда потребуется замена конденсаторов, замените 2-й NEC / TOKIN на тантал в области RSX, где вы ранее заменили область NEC / TOKIN, процедура такая же.

“ВАЖНО – ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ПРАВИЛЬНО, И НЕОБХОДИМО ЗАМЕНА БОЛЬШЕГО КОНДЕНСАТОРА, YLOD ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТЛОЖЕН, ГДЕ-НИБУДЬ МЕЖДУ 3/5 СЕК. ПРОПАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНО, ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРИ УДАЛЕНИИ NEC, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ТЕКУЩЕГО ПОСТАВКИ НА ЧИП «

». УВЕДОМЛЕНИЕ – ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ УДАЛИТЬ NEC / TOKINS, Я ПРЕДЛАГАЙТЕ NEC САМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СОВЕТ: У них есть внутренний мост / перемычка в положительной точке, поэтому он будет создавать мост для танталумов, но если вы решите удалить все шишки, вам придется перебросить танталумы с положительной точки на положительную. ПРОВОД GUAGE ИЛИ ДРУГОЙ ТЕКУЩИЙ НЕ ПРОЙДЕТ, ХОТЯ, ПОСКОЛЬКУ НЕТ МОСТА МЕЖДУ ТАНТАЛУМАМИ! НО ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ – ОСТАВИТЬ хотя бы 1 ОРИГИНАЛЬНЫЙ NEC НА ПЛАТЕ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ »См. Рисунок для справки«

93 90

* Вопросы и ответы – ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Q-1 – Как долго длится этот ремонт?

A-1 – После замены конденсатора ваша PlayStation3 не только повысит надежность, но и прослужит вам долгие годы, и вам больше не придется беспокоиться о YLOD.

Q-2 – На моей PlayStation3 нет конденсаторов NEC / TOKIN, но моя PS3 отключается, почему?

A-2 – Sony устранила эту проблему на 45/40 нм, начиная с CECH-2100, поэтому они не сталкиваются с этой проблемой, касающейся выключения на этих моделях, это другая тема, это может быть либо Mosfet / Резистор или даже микросхема ШИМ, которая выдает его, известна как BlackOut.

Q-3 – Эти конденсаторы являются причиной YLOD?

A-3 – По статистике, 90% YLOD связано с этими конденсаторами, пока устройство не было затронуто, скорее всего, это конденсаторы NEC / TOKIN из-за их высокой частоты отказов, но если это исправление не помогло, тогда есть вероятность, что это отказ другого компонента, такого как керамический конденсатор, «более частый на моделях L / K», или если сам чип получил физическое повреждение или коррозию, что только реболлинг поможет вам исправить это, и новые чипсеты.

Q-4 – Исправит ли это Gran Turismo 6 и The Last Of Us YLOD?

A-4 – Да, если вы произведете полную замену конденсатора, то есть замените все конденсаторы, да, эти названия станут воспроизводимыми из-за старения оригинальных конденсаторов NEC / TOKIN и потери емкости, не может обеспечить необходимое для CELL / RSX, следовательно, YLOD.

Q-5 – Я не хочу удалять NEC / TOKIN, могу ли я припаять тантал параллельно / Piggy-Back?

A-5 – Хорошая новость в том, что да, вы можете паять тантал параллельно с NEC / TOKIN, или, как его обычно называют, Piggy.Обратный метод, это гарантирует, что они работают в тандеме, вам все равно придется припаять положительный к положительному, расплавив пластиковую оболочку NEC / TOKIN, но отрицательный полюс вы можете припаять, найдя точку заземления на материнской плате.

Q-6 – Проверяли ли вы это исправление самостоятельно, или какой-либо другой пользователь делал это исправление, и добились ли вы / они успеха?
A-6 – Да, я сделал этот ремонт сам, на европейском CECHC04 – 60 ГБ, работает до сих пор, уже на 8-м месяце, за месяц до написания ветки, у других пользователей, которые производили замену конденсаторов, ремонт прошел успешно, отказов пока не зарегистрировано, оценка высокая.

Q-7 – Планируете ли вы продолжить этот ремонт на своих персональных консолях или каких-либо консолях с YLOD, которые вы берете, чтобы доказать, что этот ремонт работает?

A-7 – Да, этот ремонт мотивирует меня покупать больше моделей Phat, так как я коллекционирую консоли PlayStation, и мне нравятся мои консоли в идеальных рабочих условиях, поэтому ремонт Phats не должен быть проблемой.

Q-8 – Исправит ли это мой Green Light Of Death (GLOD) PlayStation3?

A-8 – К сожалению, нет, GLOD не имеет отношения к конденсаторам NEC / TOKIN в любой форме или форме, резюмируя GLOD, это вызвано мертвым графическим чипом, в основном, когда подложка вышла из строя «маленькие оловянные шарики припоя под кристаллом» из-за перегрева / плохого обслуживания или даже реболлинга / оплавления, поскольку сильный нагрев действительно вызывает нагрузку на кристалл графического процессора, ваш единственный выбор – либо замена RSX, либо использование теплового пистолета при 150 ° C, это восстановит подложку графического процессора и ваша PS3 должна быть в рабочем состоянии, но если вы выберете метод тепловой пушки, имейте в виду, что это не последнее исправление, рекомендуется замена графического процессора.


Благодарим @sandungas за помощь мне и многим другим пользователям, которые его тестировали, «не могу вспомнить имена, но спасибо»

Обзор танталовых конденсаторов

Обзор танталовых конденсаторов

База данных по электронике, КИПиА
Поставщик танталовых конденсаторов

Обзор танталовых конденсаторов

Танталовый конденсатор состоит из проницаемой центральной секции тантала, окруженной пятиокиси тантала.Танталовая проволока вставляется в центральную часть, а затем выходит в осевом направлении от детали. Слой пятиокиси тантала покрыт диоксидом марганца, графитом, серебряным проводящим покрытием и (наконец) припоем. С 1960 года танталовые конденсаторы были усовершенствованы за счет достижений и разработки танталовых порошков с более высоким зарядом, что непосредственно способствовало созданию танталовых конденсаторов меньшего размера.

Использование танталовых конденсаторов дает множество преимуществ по сравнению с другими типами конденсаторов.Во-первых, танталовые конденсаторы имеют более высокий объемный КПД (CV / куб. См) по сравнению с другими типами конденсаторов. Например, танталовый конденсатор на 10 мкФ может заменить алюминиевый конденсатор на 100 мкФ. Танталовые конденсаторы легко устанавливаются на печатные платы и дают конструкторам возможность размещать эти компоненты в плотно ограниченном пространстве печатных плат, а также использовать превосходные характеристики рассеяния мощности танталовых конденсаторов. Во-вторых, танталовые конденсаторы имеют более высокие частотные характеристики, чем многие другие типы конденсаторов, включая алюминиевые электролитические.Сопоставимый танталовый конденсатор CV имеет ESR в десять раз лучше, чем алюминиевый электролитический конденсатор. В-третьих, танталовые конденсаторы очень надежны – электрические характеристики не ухудшаются со временем. Танталовые конденсаторы не теряют емкость в отличие от электролитических конденсаторов – фактически, срок хранения тантала считается неограниченным. В-четвертых, танталовые конденсаторы не изнашиваются – на самом деле, если есть дефект в диэлектрическом слое тантала, сопротивление слоя диоксида марганца обычно преобразуется в еще более резистивную форму.Новая форма оксида закупоривает неисправную область и приводит к снижению тока. Наконец, танталовые конденсаторы имеют превосходный широкий рабочий диапазон, от -55 градусов по Цельсию до +125 градусов по Цельсию, с минимальным ухудшением электрических свойств во всем этом диапазоне.

Как отмечалось выше, развитие танталовых порошков с более высоким зарядом непосредственно способствовало созданию танталовых конденсаторов меньшего размера, что привело к общему уменьшению размеров электроники.Танталовые конденсаторы можно найти в портативных компьютерах, схемах подушек безопасности легковых и грузовых автомобилей, сотовых телефонах, пейджерах и многих других электронных устройствах. Широкое использование танталовых конденсаторов в сотовых телефонах является одним из ключевых факторов значительного уменьшения размеров этих устройств за последние несколько лет. Dell, Nokia, Hewlett-Packard, Motorola, IBM, Alcatel, Lucent, Compaq, Solectron и Ericsson – это лишь некоторые из компаний, которые используют танталовые конденсаторы в широком спектре своей электронной продукции.

Старые компьютеры: указания по ремонту

Старые компьютеры: указания по ремонту

Последнее обновление этой веб-страницы – 21 сентября 2021 г., авторское право (C) Herb Johnson 2021.

На этой веб-странице есть некоторые накопительные заметки и изображения о ремонте старых компьютеров. из некоторых проблем ремонта ниже. Кроме того, здесь есть ссылки на другие ресурсы по ремонту и ремонту старинных компьютеров. – Херб Джонсон

Введение

Ремонт цифровой электроники 1970-х и 1980-х годов сталкивается с уникальными проблемами.Многие из этих проблем БЫЛИ хорошо известными проблемами компьютеров того периода. Теперь, в 21 веке, они – «потерянная история». Я попытаюсь проиллюстрировать некоторые из этих решенных проблем здесь. Но некоторые примеры здесь не компьютеры; ремонт просто хорошая идея. – трава

«Почему бы вам не проиндексировать свой веб-сайт?» Потому что Google – ваш друг. Я предлагаю вам воспользоваться поиском в Интернете, чтобы найти страницы и вещи, которые вас интересуют, на моем веб-сайте. Просто выполните поиск в Интернете по интересующей теме и добавьте фразу site: retrotechnology.com. Мощная поисковая система, которая уже знает, что ВАМ нравится! – найдет соответствующие страницы в моем веб-домене. OK? Вот почему у меня нет индекса всех моих веб-страниц.

..но все равно есть ссылки и заметки.

закорачивающие конденсаторы
перегоревшие дорожки
Поперечная сборка, передача файлов в генератор импульсов IMSAI
в качестве источника тактовой частоты 8080
Ранние проблемы проектирования Altair 8800 со ссылками на эту веб-страницу.
обратное проектирование схемы S-100
чтение и замена 2708 EPROMS на 2716 2732
те маленькие PROM с плавкими вставками
Les Bird на разъеме Heath H-8 и проблемы с восстановлением диска
как я починил свой холодильник
ремонт емкостного ключа клавиатура
подгонка, неправильная маркировка, поддельные ИС
ссылки на другие ресурсы по ремонту и ремонту


Я собираюсь описать последствия общей проблемы с компьютерами 1970-х и 80-х годов: закороченных танталовых конденсаторов, которые загорелись .Слева изображена часть компьютерной платы Heath / Zenith H89. Я скоро объясню изображение, но сначала позвольте мне описать, что произошло и что я сделал.

В марте 2005 года я решил сдать отработавшую годы хранения старую H89 в эксплуатацию. После того, как вытер пыль и очистил, я подумал, что я могу сделать перед включением. Распространенной проблемой цифровых систем 1980-х годов было то, что тантал конденсаторы – маленькое устройство на плате, которое фильтрует различные постоянные токи. регуляторы – будет кратко.Тантал образует кристаллы, которые протыкают конденсатор и замыкают его. Когда вы подаете питание, весь ток проходит через короткое замыкание. Таким образом, короткое замыкание обычно воспламеняет , дымит и горит. Некоторые люди считают это диагностическим методом. Они позволяют этим крышкам “взорваться” , а затем найти и заменить обугленные останки. Как вы увидите, с этим методом есть проблемы.

Другие люди, обычно включая меня, будут использовать омметр и измеритель емкости для поиска закороченных колпачков и проверки их значений .Иногда для проверки устройства приходится снимать с цепи одну «ножку» заглушки. Шорты измеряют от нуля до нескольких сотен Ом. Сменные колпачки должны иметь такую ​​же емкость и равное или более высокое номинальное напряжение. Значения для этих конденсаторов составляют от нескольких микрофарад до нескольких десятков микрофарад: напряжения от 16 до 50 В, несколько кратные действительному используемому постоянному напряжению.

Примечание: танталовые конденсаторы поляризованы, на них есть знак «+» для подключения к положительной стороне цепи. Кроме того, танталовые колпачки нельзя «реформировать» или зафиксировать, постепенно подавая постоянное напряжение от нуля.Это старое исправление для электролитических конденсаторов из лампового оборудования десятилетиями ранее – это не относится к танталу и, как правило, не является проблемой для оборудования, которому «всего» несколько десятилетий.

В этот день я набрался смелости и решил использовать тест «взорван». Конечно же, при КРАТКОМ применении питания переменного тока, я увидел завиток дыма и почувствовал обычный запах сгоревшей печатной платы или конденсатора. Я решил удалить неисправную печатную плату и найти плохой компонент.Ну …. Я удалил наиболее вероятную из двух плат, учитывая источник дыма, но не смог найти поджаренный компонент! Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нашел закороченный конденсатор, незаряженный и не на той части платы, и заменил его. Так как я не смог найти источник дыма на ОДНОЙ плате, я проверил другую плату, компьютерную карту H89. Никаких закороченных крышек нет … никаких жареных компонентов ….

Мне нужно больше подсказок. Итак, я снова собрал платы и снова включил питание, а питание оставалось включенным. Со временем на ЭЛТ появился курсор – хороший знак для клеммной колодки.Но на клавиатуре ответа не было. Тогда самые простые тесты: каждый ли регулятор выдает правильное напряжение? Цифровые платы MOst 1980-х годов имеют один или несколько встроенных регуляторов, и терминальные и компьютерные карты не являются исключением. Разумеется, один из отрицательных регуляторов на плате компьютера не имел ни входного, ни выходного напряжения! Но источник питания постоянного тока давал разумную мощность. Это означало, что что-то прерывает нерегулируемый постоянный ток; или регулятор закоротил его.Но регулятор, устройство T0-220, был ХОЛОДНЫМ, поэтому он не был закорочен.

Следующий шаг – проследить обратную связь цепи от регулятора. Я вытащил карту, чтобы сделать именно это. Затем я заметил область платы, которая сфотографирована слева. Видите три ярких вертикальных полосы ? Это три медных дорожки на печатной плате, покрытые изолирующим, но полупрозрачным покрытием. Четвертая темная вертикальная полоса – точнее, было – еще один медный след, только он оторвался от платы и закручен влево, сверху и снизу изображения. Это то, что вызвало дым. Короткое замыкание НЕ разрушило компонент, оно проводило достаточно тока для использования цепи в качестве предохранителя! Я видел это раньше, так как эти старые цифровые блоки питания вырабатывают ток AMPS, который поджарит даже полоску меди.

Вот почему предпочтительнее проверять на короткое замыкание омметром, а не источником питания. К счастью, эту дорожку можно отремонтировать, припаяв кусок проволочной обмотки к поврежденной дорожке. Если бы это была многослойная карта с трассами питания внутри печатной платы , я был бы вынужден устранить разрыв между двумя соединениями.На этот раз мне повезло. Но мне все еще нужно найти короткое замыкание, которое вызвало “разрыв”.

Херб Джонсон

Почему танталовые конденсаторы?

Было высказано предположение, что при коротком замыкании танталового колпачка вы можете просто снять (каркас) с платы, и схема «все равно будет работать». Хотя это может быть правдой, это неверно и БУДЕТ вызывать некоторые проблемы, которые вы нелегко обнаружить. Вот некоторые причины дизайна для танталовых и других конденсаторов. – Херб Джонсон

Танталовые колпачки предназначены для регулирования мощности постоянного тока, хотите верьте, хотите нет.Хотя они небольшие, в десятки микрофарад, этого достаточно, чтобы справиться с изменениями «нагрузки» постоянного тока из-за миллисекундных требований к мощности. Когда эта часть цифровой схемы или эта плата в многоплатной системе становится «активной», она потребляет энергию, и это понижает напряжение постоянного тока, если колпачок отсутствует. При использовании регулятора напряжения они «изолируют» цепь в этой точке от ДРУГИХ изменений в других частях системы.

Эти конденсаторы большего размера НЕ фильтруют микросекундный шум, скачки напряжения и индуцированные токи от логических схем с мегагерцовым переключением.Вот почему во всех цифровых схемах ТАКЖЕ «байпасные конденсаторы» в диапазоне 0,1 мкФ. На этих скоростях каждый провод представляет собой конденсатор, катушку индуктивности И трансформатор. Цифровые провода полны шума, цифровые чипы создают шум. Вот от чего избавляются маленькие байпасные колпачки. У больших танталовых колпачков слишком большой «импеданс» на мегагерцовых скоростях для этого.

Любая книга за последние 40 лет о цифровом дизайне опишет этот материал. Причина, по которой компьютеры 30-летней давности вообще работают, заключается в том, что их разработчики обратили внимание на эти вещи.И наоборот, дизайнеры того времени, которые НЕ обращали внимания на этот материал, производили платы, которые не работали ПРИ ПРОДАЖЕ.

Почему именно танталовые колпачки, а не другие? Танталы меньше обычных «электролитов». Но у них есть привычка годами или десятилетиями выращивать маленькие металлические кристаллы чистого тантала. Они протыкают изоляторы (диэлектрик) между танталовыми «пластинами», создавая короткие замыкания. В шортах протекает ток, и колпачок взрывается. Электролитики не имеют такого режима отказа.

Мой коллега, Джонатан Чепмен, показал впечатляющую фотографию перегоревшего следа цепи в дискуссионной группе в январе 2014 года. Он написал: «Никогда не забывайте, что язычок на регуляторе отрицательного напряжения [7908 TO-220] / есть нет / заземление? Блок питания IMSAI выпускает дым из платы расширения! ” Фотография С-100 Здесь слева показана карта расширения. Вторая линия с конца – это линия -18V на шине S-100. при замыкании на массу на расширенном разъеме удлинитель становится тем, что технически называется «предохранителем».

Я спросил, могу ли я добавить это фото и описание на эту веб-страницу. Он согласился, сказав “людям хорошо видеть, насколько легко на самом деле стереть следы с доски, даже для тех, кто знает лучше!” Он так описал ситуацию. «Эта плата была включена несколько раз для различных испытаний до того, как появился регулятор 7908. К счастью, он все еще был в расширителе, иначе я бы потерял объединительную плату или след платы, так как источник питания моего IMSAI не подключен к [ Трансформатор переменного тока] вторичные обмотки.”

Один из моих клиентов, Денвер Халл, работал в 2008 году? на его IMSAI 8080 с SD Systems Versafloppy II и последовательной картой IMSAI SIO. Он описывает ниже, как он собирает код в системе, отличной от CP / M, и перемещает код в IMSAI, используя простую последовательную программу для запуска карты SIO. «Удаленная» система работает под управлением Unix NetBSD; но то же самое относится к любой системе Windows или Mac, которая поддерживает эмулятор 8080 или кросс-ассемблер и простую программу связи или передачи файлов. – Херб Джонсон,

“Мой Imsai имеет оригинальный процессор 8080.Я понимаю, что, вероятно, этого будет достаточно только для одинарной плотности, но это нормально (у меня также есть старый Multitech MIC-501, а не S100 !, с дисками SSSD 5.25). У меня есть процессорная карта Cromemco ZPU 2/4 МГц, но она ведет себя странно, когда я ее подключаю, так что это еще один проект, который мы отложим на потом ».

«По сути, я поднимаю это с нуля – у меня нет другой системы S100 с дисками. Но у меня есть CP / M на MIC-501, и я запускаю simh (altairz80 с CP / M) на моем Системы FreeBSD.Я написал короткую программу, которую могу переключить на Imsai. Он передает двоичные файлы через порт RS232 в любое место в ОЗУ. Достаточно хорошо работает с cu в системе UNIX. Я даже повторяю младший байт адреса назначения на передней панели IMSAI, чтобы я мог видеть, когда это было сделано, и закончилось ли оно в нужном месте. Я, вероятно, смогу сделать то же самое в другом направлении, но пока в этом нет необходимости ».

“[Последовательные разъемы] – все довольно стандартные вещи. Мне не пришлось делать ничего особенного для этой части – SIO2 переставлен с конфигурацией по умолчанию из руководства.В настоящее время он подключен к sgi O2, но с таким же успехом может подключиться к ПК. Я сделал два внутренних кабеля. Они сквозные, как показано в руководстве: 25-контактный D на одном конце, 26-контактный край на другом, с 25-жильным ленточным кабелем между ними. Пропустить контакт 26 на краевом разъеме [SIO2] ….

Вот код для передачи RS-232:

E100 ORG 0E100H; ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ ПОРТ SIO
E100 3EAA MVI A, 0AAH; МАЛЕНЬКИЙ, ТАК МЫ МОЖЕМ
E102 D303 ВЫХ 03
E104 3E40 MVI A, 40H; СБРОСИТЬ
E106 D303 ВЫХ 03
E108 3ECE MVI A, 0CEH
E10A D303 ВЫХ 03
E10C 3E37 MVI A, 37H
E10E D303 OUT 03; ПОЛУЧАЙТЕ, ЧТО ОТПРАВЛЯЕТ ДРУГАЯ СИСТЕМА
E110 110000 LXI D, 0000H
E113 DB03 ПЕТЛЯ: ВХОД 03
E115 E602 ANI 02
E117 CA13E1 JZ ПЕТЛЯ
E11A DB02 ВХОД 02
E11C 12 STAX D
E11D 13 INX D
E11E 7B MOV A, E
E11F 2F CMA
E120 D3FF OUT 0FFH
E122 C313E1 ПЕТЛЯ JMP
E125 КОНЕЦ 

“Немного длинновато, но неплохо.Конечно, вы должны изменить адрес на E110, чтобы он соответствовал тому, что вы загружаете. Вот как это работает:

1. Во-первых, вам нужно преобразовать программу, над которой вы работаете, в простой двоичный формат, который каким-либо образом не смещен. Я использую ASM CP / M для создания шестнадцатеричного файла Intel. Затем я переношу это в систему FreeBSD и использую objcopy: objcopy -I ihex -O binary infile.hex outfile.bin
2. Подключите систему CP / M (в моем случае Imsai) к соответствующему порту RS232 на Система Unix, имеющая доступ к только что созданному вами двоичному файлу.
3. Запустите cu в системе Unix с соответствующими параметрами. В моем случае я использую: cu -lttyd2 -s9600
4. Включите приведенный выше код и запустите его на e100.
5. В окне cu в системе Unix введите: ~ $ cat outfile.bin (вы, вероятно, можете использовать ~ | для перехода в другом направлении).
6. Светодиоды запрограммированного выхода на Imsai будут мигать, пока передача не будет завершена. Они должны заканчиваться младшим байтом последнего адреса вашей программы плюс один.

“Единственная реальная проблема с этим связана с программами, которые в основном расположены в верхнем конце памяти, но имеют несколько вещей ORG, организованных в нижнем конце.В результате вы получите большой двоичный файл с множеством нулей посередине, который, вероятно, уничтожит загрузчик. Вы можете разбить что-то подобное на части, чтобы обойти эту проблему. Фактически, вероятно, было бы проще всего разделить файл .HEX.

«Я обнаружил, что использование SIMH в системе FreeBSD для запуска CP / M для сборки программ работает достаточно хорошо. Симулятор Altair Z80 и CP / M, поставляемый с ним, содержат две программы:« R.COM »и« W ». .COM », которые позволяют чрезвычайно легко перемещать файлы между файловой системой хоста и файлом (ами) на диске CP / M эмулятора.Ms до концов линий. Вам также может потребоваться что-то сделать, чтобы преобразовать все в верхний регистр, в зависимости от того, насколько снисходительный ваш ассемблер CP / M (в vi вы можете ввести:: g; [a-z]; s ;; \ U &; g).
3. В сеансе эмулятора CP / M введите: R PROGNAME.ASM. Это копирует его на текущий диск CP / M. 4. Соберите его: ASM PROGNAME.AAA. Используйте соответствующие буквы дисков для того, куда вы хотите направить выходные файлы.
5. Перенесите файл .HEX в файловую систему хоста: W PROGNAME.HEX.
6. Преобразуйте это в двоичное, используя objcopy хоста: objcopy -I ihex -O binary PROGNAME.HEX PROGNAME.BIN

“Теперь вы готовы использовать мою программу-загрузчик и cu, чтобы ввести код в Imsai. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему бы не использовать программу CP / M LOAD? Ну, LOAD не выполняется. для прямого преобразования из файла Intel Hex в двоичный, поэтому при попытке использовать его для этого все получается не так. По крайней мере, это то, что я обнаружил, когда попытался ».

– Денвер Халл

[Примечание от Herb: DDT CP / M будет читать шестнадцатеричный файл и загружать двоичный файл в память, который может быть сохранен.Можно написать на ассемблере 8080 преобразователь из шестнадцатеричного в двоичный или найти такую ​​программу.]

Allison Parent регулярно публикует в comp.os.cpm сообщения о компьютерах и программном обеспечении 1970-х годов. В октябре 2006 года в одном из своих постов она сказала: «Для эксперимента я однажды вытащил 2 МГц [кристалл из платы процессора MITS Altair 8800] и запустил генератор импульсов с частотой до 10 кГц. Тогда было очень интересно увидеть 8080 маршируют крайне медленно “. Я спросил у нее подробности, и она дала отчет ниже.- Трава

“На самом деле кристалл! @ # $ Вышел из строя, и я решил, что могу использовать генератор импульсов для запуска Это; просто изначально он был установлен на низком уровне. Было довольно интересно увидеть цикл системы со скоростью патоки зимой ».

“Генератор импульсов представлял собой источник сигнала на базе 8038, который работал до 500 кГц в модифицированном виде. Если вам нужны подробности, это генератор функций SWTP. доработан для увеличения дальности и несколько других улучшений. Я действительно использовал установка прямоугольной волны.Был подключен постоянный ток к первому входу логической схемы. osc используется как кристалл osc. 8800 (ранее даже не A) использовал серию кристалл с двумя 7404, смещенными как осциллятор, в лучшем случае плохая схема “.

«Это было сделано весной примерно в марте 75 года. фактор. В то время я также пробовал несколько кристаллов от 2,0 до 3,0 МГц. Это стал нестабильным около 2,470, вероятно, из-за того, что время одного выстрела не масштабировалось по часам “.

“В хороший день я признал, что многому научился у этого POS-терминала Альтаира.Однако время, потраченное на работу с ненадежной системой, не было временем, потраченным разработка программного обеспечения или улучшение программирования. Я был в восторге когда я получил NS * Horizon, как только он был построен, я заменил припой на монтажники и редакторы “.

После того, как Эллисон Пэрент описала синхронизацию Altair 8800 с генератором импульсов, я спросил ее о конкретных проблемах конструкции с Altair. Она рассказала мне, как рано у нее был Альтаир, и как она или MITS улучшили его. Перейдите по этой веб-ссылке, чтобы увидеть ее комментарии.

Обратный инжиниринг – это искусство создания дизайна из реального объекта, вместо того, чтобы создавать дизайн для производства предмета. В мире С-100 обратная инженерия относится к созданию схемы путем изучения печатной платы и деталей. Вот как.

Чтобы создать частичную схему S-100, отследите с помощью омметра от S-100 булавки в доску. Вам, конечно же, понадобятся документы для индивидуальных СК. на плате – в основном логика TTL и некоторое сочетание функциональных микросхем.И вам понадобится S-100 список сигналов. У меня есть три версии этого списка на этой веб-странице шины S-100.

Некоторые вещи можно определить без особых усилий. Вы можете определить если карта принадлежит водителю автобуса или управляется автобусом. Вы можете подтвердить, что Напряжение постоянного тока необходимо от шины. Конечно, поищите на доске регуляторы напряжения, чтобы проверить, регулируется ли напряжение постоянного тока на шине 5V 12V или нерегулируемый 8В 16В. И так далее.

Если ваша плата S-100 является драйвером шины (ранее называвшимся мастером шины), то будут задействованы адресные линии s-100 – выходы любых выводов микросхемы, подключенных к этим линиям.Итак, проследите адресную строку до микросхем и посмотрите, что они из себя представляют. Если линии идут ко входам, плата управляется шиной (подчиненная), поэтому карта памяти или ввода-вывода. Также посмотрите адресные строки A16-23, если они заняты: если нет, то плата старая S-100, а не IEEE-696. Также проверьте часы шины, фазу 1 и фазу 2, посмотрите, какие из них используются.

Если вы проследите за линиями статуса автобуса, вы получите немного больше информации. Следуйте линиям данных, чтобы увидеть, является ли плата 8-битной однонаправленной или 16-битной двунаправленной.

Если на плате есть ПЗУ или ОЗУ, это хорошо. Посмотрите, сможете ли вы декодировать адресацию, начиная с того, что «разрешает» или «выбирает микросхема», и кончая логикой адресации. Если на плате есть какие-либо устройства ввода / вывода, посмотрите, сможете ли вы декодировать адрес ввода / вывода. Некоторые платы будут использовать PAL для адресации, поэтому вы не можете использовать простое омическое тестирование; вам нужно будет написать программу, которая будет проходить через ОЗУ или пространство ввода-вывода, чтобы увидеть, какой адрес включает эти микросхемы.

Пока вы используете омметр, проверьте танталовые колпачки на предмет коротких замыканий.И проследите линии электропередач постоянного тока от автобуса и посмотрите на регуляторы. Если повезет, вам понадобится всего 5 В (8 В), но с последовательным интерфейсом вам может потребоваться питание +/- 12 В (18 В). Посмотрите, используется ли -8В.

Конечно: Сдайте и разберите любые ПЗУ. Разборка подскажет, где ПЗУ RAM и I / O адресованы на доске.

Все это вас куда-то приведет; он проинформирует вас о том, как программировать доску; а также Вы узнаете больше об ИС, шинах и функциях. Удачи! – Херб Джонсон, сентябрь 2021 г.

В обсуждении ремонта Northstar в комп.sys.nortstar, плакат ссылается на следующий веб-сайт. Замена 2708 игровых ромов На этом сайте обсуждается ремонт старой игровой системы с процессором Z80 путем замены 2708 на 2716 или 2732 (только для версий 5V). Также, как читать (не программировать) 2708 с помощью программатора 2716. Я был бы очень осторожен с добавлением -5V и + 12V к программатору!

(Резюме: для добавления 5 В 2716 к розетке 2708 согните контакты 19 и 21 вверх, провод 19 к земле, 21 к + 5 В. Для добавления 5 В 2732 к розетке 2708 согните контакты 19 и 21 вверх, провод 19 и 21 на землю.)

(Для ЧТЕНИЯ 2708 на программаторе 2716: загните контакты 19 и 21 вверх. Припаяйте провода к контактам 19, 21 и 12. Установите программатор на 2716. ОТКЛЮЧИТЕ ПРОГРАММУ. Вставьте 2708. Подайте -5В на контакт 21, используйте контакт 12 в качестве заземления для этих источников напряжения. ЗАТЕМ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ включите программатор. Затем подайте +12 В на контакт 19, используйте контакт 12 в качестве заземления. Прочтите EPROM. Затем удалите +12 В, ТОЛЬКО И ТОЛЬКО ЗАТЕМ выключите программатор, затем снимите -5 В. СЛЕДУЙТЕ ЭТОМУ ПОРЯДКУ, КАК ОПИСАНО.)



Херб Джонсон
Нью-Джерси, США
пройдите по этой ссылке, чтобы написать @ me

Авторские права © 2021 Херб Джонсон

Танталовые конденсаторы | Хиоки

Что такое танталовые конденсаторы? Танталовые конденсаторы – это тип электролитических конденсаторов, в которых используется металлический тантал для анода. Они обеспечивают более высокую емкость в меньший размер, чем у других типов конденсаторов, и они лучше характеристики напряжения и температуры, чем керамические с высокой емкостью конденсаторы.

Пример установки условий измерения
* В противном случае используются настройки по умолчанию.
* Приведенные выше настройки применимы к примеру измерения. Поскольку оптимальные условия зависят от цели измерения, конкретные настройки должны определяться оператором прибора.

Фиксированные танталовые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа с твердым электролитом из диоксида марганца (IEC 60384-3)
(JIS C5101-3)

Фиксированные танталовые конденсаторы с нетвердым электролитом и фольгированным электродом (IEC 60384-15) (JIS C5101-15) )

Фиксированные танталовые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа с проводящим полимерным твердым электролитом (IEC 60384-24)
(JIS C5101-24)

* 1 Измеряемое напряжение (т.е.е., напряжение, приложенное к образцу) – это напряжение, полученное делением напряжения открытого контакта на выходное сопротивление и образец.
* 1 Измерительное напряжение (то есть напряжение, приложенное к образцу) можно рассчитать на основе напряжения открытого контакта, выходного сопротивления и импеданса образца.
* 2 Смещение постоянного тока не требуется.
* 3 Смещение постоянного тока не требуется для биполярных конденсаторов.
* 4 Применяйте только при использовании измерительного напряжения 0,5 В (размах) или выше.

Определение Cs и Cp Вообще говоря, режим последовательной эквивалентной схемы используется при измерении элементов с низким импедансом (приблизительно 100 Ом или меньше), таких как конденсаторы с высокой емкостью, а режим параллельной эквивалентной схемы используется при измерении элементов с высоким импедансом (примерно 10 кОм или больше), например, конденсаторы малой емкости.Если соответствующий режим эквивалентной схемы неясен, например, при измерении образца с импедансом примерно от 100 Ом до 10 кОм, проконсультируйтесь с производителем компонента.

Используемые продукты Приложения для массового производства

Приложения для исследований и разработок

* Для получения дополнительной информации см. Каталог продукции.

Четырехконтактный метод Когда экран подключается близко к образцу Zx, измерительный ток I возвращается через экран.Поскольку магнитный поток, генерируемый током, возвращающимся через экран, сводит на нет магнитный поток, генерируемый измерительным током I, этот метод особенно полезен как способ уменьшить ошибку измерения во время измерения низкого импеданса (IM35xx).

Режим непрерывного измерения Режим непрерывного измерения серии IM35xx может использоваться для непрерывных измерений с изменением настроек (частоты и уровня). В следующем примере выполняются непрерывные измерения Cs-D (120 Гц) и ESR (100 кГц):

Герметичные конденсаторы Replace Wet Tantalum

Liberty, SC – 20 июня 2016 г. – Cornell Dubilier Electronics, Inc.(CDE) представляет свой Slimpack, тип MLSH, первый из серии герметичных алюминиевых электролитических конденсаторов, которые компания планирует представить в течение следующих нескольких месяцев. Благодаря уплотнению стекло-металл, которое предотвращает высыхание, эта конденсаторная технология имеет чрезвычайно долгий срок службы, чтобы соответствовать самым требовательным приложениям в военной и аэрокосмической промышленности.

Герметичная упаковка Slimpack является продолжением негерметичной серии Flatpack, которую компания поставляет клиентам в военной и авиакосмической отрасли более 20 лет.Компания ожидает, что эта технология заменит параллельные и последовательные батареи влажных танталовых конденсаторов для новых и существующих конструкций, особенно там, где большое значение имеет хранение в больших объемах. По заявлению компании, MLSH Slimpack размером 1,0 x 1,5 x 0,5 дюйма будет меньше весить и иметь большую емкость, чем параллельная батарея из 3 или более влажных танталовых конденсаторов при температуре -55 ° C. Высокая емкость при низких температурах – ключевое требование к источникам питания, используемым в военных и аэрокосмических приложениях.

Ожидается, что в дополнение к преимуществам в производительности при низких температурах, эта технология будет иметь значительно более низкую стоимость, чем сопоставимая батарея влажных танталовых конденсаторов.

С момента своего основания в 1909 году компания CDE занимается разработкой конденсаторных технологий для новых приложений. Компания сочетает инновационные продукты с инженерным опытом, чтобы предоставить надежные компонентные решения для инверторов, ветровой и солнечной энергии, электромобилей, источников питания, моторных приводов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, двигателей, сварочного, аэрокосмического, телекоммуникационного, медицинского оборудования и систем ИБП.

Международная компания Cornell Dubilier имеет сертифицированные по ISO-9001 производственные и дистрибьюторские предприятия в Либерти, Южная Каролина; Нью-Бедфорд, Массачусетс; Мехикали, Мексика; и Гонконг.

Герметичные алюминиевые электролитические конденсаторы MLSH Slimpack

CDE можно приобрести у компаний Digi-key, Mouser и TTI. По вопросам обращайтесь: Марио ДиПьетро, ​​менеджер по маркетингу продукции [email protected],

(864) 843-2277 доб. 2395 Для получения дополнительной информации об этой серии посетите: http://www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *