MnO2作为钽电容阴*的缺点:a.电导率小,固态电解电容生产厂,约为0.1~1S/cm,使得等效串联电阻(ESR)过大,限制了钽电容的高频特性。
b. MnO2与介质层的材料热膨胀系数差异所产生的应力高温被膜过程会*介质层。
c. MnO2材料含氧量较高,容易在工作时发生自燃现象。
以高分子导电材料取代传统电解液的固态铝质电解电容器,具有高频低阻*(10毫欧)、高温稳定(-50度~125度)、快速放电、减小体积、无漏液现象,以及在85℃的工作环境中,寿命可达40,000小时等等优点。
以高分子导电材料取代传统电解液的固态铝质电解电容器,具有高频低阻*(10毫欧)、高温稳定(-50度~125度)、快速放电、减小体积、无漏液现象,以及在85℃的工作环境中,寿命可高达40,000小时等等优点,让固态电解电容器受到市场的欢迎,再加上Intel的 推波助澜,更使得 固态电容大受市场欢迎,在2005年出现大幅成长,而2006年需求成长动力不减。
高分子固体电容器的阴*材料可用聚 *、 聚苯i胺和PEDT三种,主板固态电解电容,与前两者导电聚合物相比。
电子电路中,只有在固态电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,固态电解电容,在电路中起着"隔直流"的作用。电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它"通交流,隔直流"的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。