发布时间:2022-07-28 阅读量:1155 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
电解电容概述
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。
独石电容概述
独石电容也叫多层陶瓷电容,也称为MLCC,它的结构是三明治结构,由三部分组成:陶瓷介质、内电极、端电极,陶瓷介质是一种绝缘介质,但是金属电极是可以导电的。独石电容是一个多层叠合的结构,因此它可以看成是由多个简单平行板电容器的并联体,多层的意思也就由此而来。
由于独石电容属于陶瓷电容,因此它具有陶瓷电容的基本特性。独石电容电容量大(电容值可以做到1uF)、体积小、电容量比较稳定,温漂系数小、寿命长、等效直流电阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。

独石电容制造流程
独石电容由于是多层片电容,在制造过程当中对无尘等环境要求苛刻,主要步骤:
①瓷膜成型:这部分包含配料球磨以及流沿,将糊状浆体均匀涂在薄膜上面;
②印刷:将电极的材料按既定规则印刷到流沿后的糊状浆体上,目的是使电极错位;
③堆叠:将印刷好电极的流沿浆体块按照容值的不同叠加起来,形成了独石电容雏形;
④均压:对堆叠后的独石电容雏形体进行紧密结合;
⑤切割:将电容雏形切割成单体;
⑥去胶:采用高温方法去除原材料中的含的粘合剂;
⑦烧结:采用高温将陶瓷粉烧结成陶瓷材料并形成陶瓷颗粒;

电解电容和独石电容有什么区别
作用都是电容性,都是存电作用。不过用的材料不一样决定了特定领域的应用。点解电容成本低,容量可以比较大,同时有极性,常用。瓷片的高频性能 比较好,便宜,常用。独石的稳定稳定性较好。另外的统称为薄膜电容好了。由于制作工艺是一层层薄膜叠加而来的。性能各有所长,在不同的地方不同的工艺可以有特定的优点。总体就是性能优秀,算是最好的电容了,也是很贵的,好些。独石电容比较稳定,问温漂系数小,电容值可以做到1uF,寿命长,等效直流电阻小,价格稍贵。
1、容量区别:
独石电容容量:0.5PF--1UF 耐压:二倍额定电压
电解电容电容量:0.47--10000u 额定电压:6.3--450V
2、特性不同
独石电容:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好,温度系数很高
电解电容:体积小,容量大,损耗大,漏电大
3、应用范围不一样
独石电容:广泛应用于电子精密仪器,各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
电解电容:主要作用与电子元件中的电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等。
独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,I型性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。
电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。
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