Cтраница 4
В книге приведены сведения о механизме формовки, электрических свойствах и структуре оксидных слоев на вентильных металлах. Излагаются основные методы расчета и способы производства алюминиевых и танталовых электролитических конденсаторов, описываются их конструкции для различных применений. Рассматриваются важнейшие характеристики современных электролитических конденсаторов и методы их испытаний. [46]
В качестве источника гамма-излучения часто применяют изотоп кобальта в Со; в этом случае для диэлектриков с низкими атомными номерами входящих элементов активация практически отсутствует. Однако в других случаях при радиационных испытаниях материалов и элементов ( например, танталовые электролитические конденсаторы) приходится считаться с опасностью активации образцов при облучении. [47]
Однако в конце тридцатых годов были выяснены значительные преимущества тантала и начаты разработки промышленных типов танталовых электролитических конденсаторов. Их производство начато а пятидесятых годах, после разработки методов получения танталовых порошков и тонкой танталовой фольги высокой чистоты. [48]
Значительно лучшие характеристики имеют танталовые конденсаторы, например типа ЭТО ( электролитические танталовые объемные), в которых в качестве электролита используют растворы серной и соляной кислот. Эти конденсаторы выпускают на номиналы 2 - 1000 мкФ и рабочие напряжения 6 - 600 В. Танталовые электролитические конденсаторы изготовляют также с сухим электролитом; конденсаторы типа ЭТ ( электролитические танталовые), у которых габариты меньше, чем у жидкостных, за счет пропитки вязким электролитом бумаги или ткани. [49]
В последние годы производятся электролитические конденсаторы, в которых обе алюминиевые обкладки покрыты окислом алюминия. Такие конденсаторы могут включаться в цепь переменного тока. Отечественная промышленность освоила выпуск танталовых электролитических конденсаторов, которые имеют значительно большую удельную емкость и стабильность, чем алюминиевые. При эксплуатации электролитических конденсаторов необходимо учитывать высыхание электролита в них и уменьшение емкости в результате этого. Процесс высыхания проходит особенно быстро, если конденсатор работает при повышенной температуре и пониженном давлении. [50]
![]() |
Микромодуль ( заливочная масса не показана. [51] |
Такие конденсаторы делают без проволочных выводов; выводы от обкладок выполняют в виде посеребренных поверхностей на корпусе конденсатора. При помощи этих выводов конденсатор припаивается к специальным печатным проводникам на плате. Точно так же на плате крепятся танталовые электролитические конденсаторы, имеющие емкость до 10 - 15 Мкф. [52]
Процессы ослабления оксидного слоя на аноде, вызывающие увеличение тока утечки после длительного хранения, принято называть расформовкой. В связи с электрохимическим характером процесса расформовки, повышение температуры при хранении резко ускоряет этот процесс. В алюминиевых электролитических конденсаторах, вследствие высокой химической активности алюминия, процессы расформовки выражены гораздо сильней, чем у танталовых электролитических конденсаторов. [54]
Диэлектриком у этих конденсаторов служит тонкий слой окиси металла, отложенный электрохимическим способом на одной или обеих обкладках конденсатора. Существенными недостатками их являются большой ток утечки, сильная зависимость величины емкости от температуры и сравнительная недолговечность. В настоящее время выпускаются алюминиевые и танталовые электролитические конденсаторы с жидким электролитом, а также сухие и окисно-полупроводниковые танталовые конденсаторы. [55]