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便携式电池供电医疗设备中钽电容的使用

发布时间:2015-01-24 21:57:19  来源:大电流电感厂家   查看:

  在本例应用的电容选择中,电路板空间和成本也是需要考虑的因素。

  

M.A.P. 钽电容封装

  图5 M.A.P. 钽电容封装

  更先进的钽电容封装去掉了引线框,提高了体积封装效率和电气性能。图 6 对多阵列封装 (M.A.P差模电感.) 装配技术和传统封装技术进行了比较。在标准钽电容封装中取消引线框装配可以节省更多空间以容纳更多的钽芯。而在传统引线框封装中,钽电容封装的主体部分是塑封材料或者封装物。如图5所示,连接到引线框的正极引线也会占用封装空间。总的来说,传统引线框架封装可用体积有效利用率仅30%。

  如图 6 所示,通过采用M.A.P.工艺提升封装中的钽工字电感器芯放置精度,从而缩减整体封装尺寸,实现更严格的尺寸误差控制。采用M.A.P.工艺实现的封装还能够降低净空和为垂直方向的高密度线路提供更好的“参照线”。举例来说,标准的注塑引线框架钽电容D型最大高度为4.1mm,而采用M.A.P.工艺生产的D型的高度为1.65mm。

  

最新 MAP 钽电容封装具有最高体积效率

  图6 最新 MAP 钽电容封装具有最高体积效率

  借助M.A.P.工艺,钽电容的外壳尺寸一路从A下降到0805(目前的技术)到0603或者0402。钽粉的改良可以把10µF~10V容量的0805外壳尺寸减少到0603的外壳尺寸,如图 4 所示。

  电容直流漏电/绝缘电阻比较

  在用电池作为电源的时候,电容直流漏电流 (DCL) 应被视为损耗,因为电容会影响电池的使用状况和寿命。除了电池,大容量电容也用作便携式设备中的补充电源,以应对电路负载的变动。

  许多便携式设备应用要求低DCL,以实现长时间、高效率的电池寿命。为应对负载变化,与电池并联一个大容量输出电容可以保持储电能力。在某些应用中,设备的运行时间是时断时续的短周期,在大多数时间里电池处于闲置状态。因此,该电容需要极低的DCL来满足便携式设备的应用需求,尽量延长电池的使用寿命。

  直流漏电数值很小,所有电容都有这个问题。钽电容的漏电流为数微安,而MLCC的漏电流为数微微安。直流漏电流的测量方法是采用等效的电阻-电容串联电路,加上直流电压,在室温下测量电流。电容应串联一个1000Ω的电阻,以限制充电电流。

  

钽电容的 DCL 曲线

  图7 钽电容的 DCL 曲线

  描述DCL的术语和测量单位随电容技术不同而不同。DCL是用于钽电容的测量单位,而绝缘电阻 (IR) 则是用于MLCC的测量单位。根据电介质类型,MLCC有一个IR限值。对采用X5R电介质的大电容MLCC,IR限值为>10,000MΩ或 (R x C) ≥ 500ΩF,以低者为准。MLCC均采用符合军用产品规范55681的自动IR测试仪进行过IR最小值筛选。

  DCL可根据欧姆定律,用电容的IR和额定电压计算得出。举例来说,MLCC的IR限值为100MΩ-µF,相当于钽电容标准DCL限值则为0.01,即(电容x电压)=0.01µA/µF V。

  钽电容均根据规定的DCL最小值进行过筛选,或者不超过规定的最大值。钽电容DCL的测试系根据军用产品规范55365F。各种规格的钽电大功率电感贴片电感器容之间的DCL差异比较明显,所以每种规格的钽电容的限值都是单独规定的。

  在便携应用中,较长保压时间(soak TIme)下的DCL是电容重要的指标。对于有具体规格和钽芯设计的钽电容,某个生产批次中的DCL分布是可以量化的。如果应用要求极低DCL,可以方便地从某个批次中自动筛选出某个额定电压下具有特定DCL符合便携式设备使用条件的钽电容。

  图8是一种47µF-10V的钽电容,虽然其最大DCL为4.7µA,根据特定的保压时间筛选后,可为应用提供超低DCL。以图8的元件为例,该批量可以按绕行电感器照常用电感器10秒钟DCL 600nA的标准筛选,从而把总体 DCL 从 4.7µA 降至 600nA 限值。

  

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