Panasonic 聚合物和薄膜MLCC替代元件

Panasonic聚合物和薄膜MLCC替代元件支持通过一个聚合物电容器替代多个MLCC。这些基于聚合物的电容器在电气特性、稳定性、寿命、可靠性、安全性和寿命周期成本方面具有优于传统电解电容器和陶瓷电容器的性能优势。各种聚合物和混合电容器在其理想电压、频率特性、环境条件和其他应用要求方面具有明显的优点。这些聚合物电容器主要包括四种:分层聚合物铝、绕线聚合物铝、聚合物钽和聚合物混合。每种类型都有不同的电解和电极材料、封装和目标应用。

聚合物电容器具有超低ESR值,因此在其谐振点附近具有低阻抗。低阻抗可降低电源电路中的交流纹波。测试结果显示,在将聚合物电容器与传统的低ESR钽电容器进行比较时,前者的峰峰值电压变化仅为后者的五分之一。

陶瓷电容器的电容会随温度变化和直流偏置而发生漂移。聚合物电容器则不会出现此类问题,并能随着时间的变化稳定工作。这种稳定性在工业和汽车应用中尤为重要,因为这些应用往往会经手工作温度的波动。混合电容器从另一个方面增加了电容稳定性。它们可在常见的工作条件(高频和低温)下保持稳定的电容,从而减小了传统液体电解电容器的电容。

传统的电解电容器可能会遭受各种安全问题而导致短路和故障。聚合物电容器具有自我修复功能,可消除此类故障模式。在介电缺陷触发短路从而出现焦耳加热时会进行修复。加热使缺陷附近的导电聚合物的分子链断裂,从而提高其电阻并有效地形成屏障,防止电极出现漏电流。混合电容器还具有自我修复机制,可起到防护作用(液体电解质会导致缺陷附近的电流流动以使铝再氧化)。

特性

  • 低额定电容,最高1500µF
  • 额定电压高达100V
  • 低ESR
  • 可靠性高
  • 安全故障模式
  • 使用寿命长
  • 在温度变化和偏置电压下稳定工作
  • 安全性高于MLCC
  • 占用空间更少
  • 较低的系统成本
  • 简单易用
  • 较高的系统性能和安全性

五种电容器替代元件

Panasonic 聚合物和薄膜MLCC替代元件

视频

发布日期: 2018-07-03 | 更新日期: 2025-09-03