消除固体电解质钽电容器失效模式的可靠性设计
发布时间:2012/5/3 19:28:36 访问次数:863
固体电解质钽电容LM2902DR器的主要失效模式有:
①电参数超差失效。
②漏电流增大,乃至击穿失效。
③引线可焊性差。
④密封性能差。
针对上述失效模式,在固体电解质钽电容器的可靠性设计中应重点关注:
①钽粉的质量和技术性能应满足使用要求。钽粉的纯度和质量是研制优质电容器的关键,各项技术性能应完全达到使用要求;其次是粉粒形状,要求粉粒形状应多为球形或珊瑚形为主,表面复杂多孔,以便于电容器工艺加工。采用纯度高颗粒复杂的钽粉成型的钽芯子,可以提高工艺加工水平,获得电性能参数较佳的电容器,并能提高电容器的稳定性和使用寿命。
②进行工艺可靠性设计,合理提出关键工艺的控制要求,并在制造中严格按设计要求实施控制。针对电容器在使用中出现的主要失效模式(漏电流严重超标),在设计钽电容器时,对其影响漏电流的几道关键工艺应进行可靠性设计,采取预防措施,并提出制造时的合理控制要求,以减小漏电流变化的发生频率。如首先采用具有较高击穿电压的钽粉,来提高形成过程中闪火电压以避免电容器出现晶化现象,减少电容器漏电流缺陷,其次采用较高的形成电压和较低的电流密度形成,这样可以捉高介质层质量,改善电容器对外界环境变化如电压、温度等的适应性,提高电容器的可靠性。
③针对电容器引线可焊性差、密封性能差等失效模式,主要是通过严格零部件的进厂检验或提高零部件检验标准的方式来达到。
①电参数超差失效。
②漏电流增大,乃至击穿失效。
③引线可焊性差。
④密封性能差。
针对上述失效模式,在固体电解质钽电容器的可靠性设计中应重点关注:
①钽粉的质量和技术性能应满足使用要求。钽粉的纯度和质量是研制优质电容器的关键,各项技术性能应完全达到使用要求;其次是粉粒形状,要求粉粒形状应多为球形或珊瑚形为主,表面复杂多孔,以便于电容器工艺加工。采用纯度高颗粒复杂的钽粉成型的钽芯子,可以提高工艺加工水平,获得电性能参数较佳的电容器,并能提高电容器的稳定性和使用寿命。
②进行工艺可靠性设计,合理提出关键工艺的控制要求,并在制造中严格按设计要求实施控制。针对电容器在使用中出现的主要失效模式(漏电流严重超标),在设计钽电容器时,对其影响漏电流的几道关键工艺应进行可靠性设计,采取预防措施,并提出制造时的合理控制要求,以减小漏电流变化的发生频率。如首先采用具有较高击穿电压的钽粉,来提高形成过程中闪火电压以避免电容器出现晶化现象,减少电容器漏电流缺陷,其次采用较高的形成电压和较低的电流密度形成,这样可以捉高介质层质量,改善电容器对外界环境变化如电压、温度等的适应性,提高电容器的可靠性。
③针对电容器引线可焊性差、密封性能差等失效模式,主要是通过严格零部件的进厂检验或提高零部件检验标准的方式来达到。
固体电解质钽电容LM2902DR器的主要失效模式有:
①电参数超差失效。
②漏电流增大,乃至击穿失效。
③引线可焊性差。
④密封性能差。
针对上述失效模式,在固体电解质钽电容器的可靠性设计中应重点关注:
①钽粉的质量和技术性能应满足使用要求。钽粉的纯度和质量是研制优质电容器的关键,各项技术性能应完全达到使用要求;其次是粉粒形状,要求粉粒形状应多为球形或珊瑚形为主,表面复杂多孔,以便于电容器工艺加工。采用纯度高颗粒复杂的钽粉成型的钽芯子,可以提高工艺加工水平,获得电性能参数较佳的电容器,并能提高电容器的稳定性和使用寿命。
②进行工艺可靠性设计,合理提出关键工艺的控制要求,并在制造中严格按设计要求实施控制。针对电容器在使用中出现的主要失效模式(漏电流严重超标),在设计钽电容器时,对其影响漏电流的几道关键工艺应进行可靠性设计,采取预防措施,并提出制造时的合理控制要求,以减小漏电流变化的发生频率。如首先采用具有较高击穿电压的钽粉,来提高形成过程中闪火电压以避免电容器出现晶化现象,减少电容器漏电流缺陷,其次采用较高的形成电压和较低的电流密度形成,这样可以捉高介质层质量,改善电容器对外界环境变化如电压、温度等的适应性,提高电容器的可靠性。
③针对电容器引线可焊性差、密封性能差等失效模式,主要是通过严格零部件的进厂检验或提高零部件检验标准的方式来达到。
①电参数超差失效。
②漏电流增大,乃至击穿失效。
③引线可焊性差。
④密封性能差。
针对上述失效模式,在固体电解质钽电容器的可靠性设计中应重点关注:
①钽粉的质量和技术性能应满足使用要求。钽粉的纯度和质量是研制优质电容器的关键,各项技术性能应完全达到使用要求;其次是粉粒形状,要求粉粒形状应多为球形或珊瑚形为主,表面复杂多孔,以便于电容器工艺加工。采用纯度高颗粒复杂的钽粉成型的钽芯子,可以提高工艺加工水平,获得电性能参数较佳的电容器,并能提高电容器的稳定性和使用寿命。
②进行工艺可靠性设计,合理提出关键工艺的控制要求,并在制造中严格按设计要求实施控制。针对电容器在使用中出现的主要失效模式(漏电流严重超标),在设计钽电容器时,对其影响漏电流的几道关键工艺应进行可靠性设计,采取预防措施,并提出制造时的合理控制要求,以减小漏电流变化的发生频率。如首先采用具有较高击穿电压的钽粉,来提高形成过程中闪火电压以避免电容器出现晶化现象,减少电容器漏电流缺陷,其次采用较高的形成电压和较低的电流密度形成,这样可以捉高介质层质量,改善电容器对外界环境变化如电压、温度等的适应性,提高电容器的可靠性。
③针对电容器引线可焊性差、密封性能差等失效模式,主要是通过严格零部件的进厂检验或提高零部件检验标准的方式来达到。
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