AVX车规系列钽电容经过温度循环测试,能够耐受反复的冷热交替环境,温度频繁切换时,封装结构与内部组件不会出现开裂、脱层等损伤。车载设备、户外工控设备会跟随环境昼夜、季节变化经历大幅温差,冷热交替会让元件材质反复热胀冷缩,长期下来容易破坏结构。该系列针对车规级环境做了耐温循环优化,外壳、引脚、内部介质的热膨胀系数相互匹配,温度升降过程中各部位形变同步,不会产生拉扯应力。在车载车身电子、户外机柜控制模块中,昼夜温差、季节温差变化明显,元件每天都会经历多次冷热切换。经过上千次温度循环后,元件外观、内部结构依旧完好,电气参数也保持稳定。车辆行驶至不同地域,环境温度突变也不会对其造成损伤。整车高低温模拟测试中,该型号可以顺利通过各项环境考核,降低车载电子故障概率。目前多款车载附属电路都会选用这款元件,应对车辆使用中复杂的温度环境。钽电容容量随温度变化幅度较小,长期使用过程中性能表现较为稳定。CAK45W-D-6.3V-22uF-K

KEMET钽电容表面喷涂的绝缘涂层厚度均匀、覆盖完整,装配在高密度电路板上时,能够降低相邻元件之间的爬电风险,提升电路运行安全性。高密度电路板元件排布紧凑,元件本体之间间距较小,电压作用下容易出现表面爬电现象,引发短路、漏电故障。均匀的绝缘涂层具备稳定的绝缘能力,可阻挡电荷沿着元件表面传导,即便周边元件距离较近,也不会产生爬电问题。在小型集成电源板、微型控制模块、高密度贴片主板中,元件排布密集是常态,该电容的绝缘涂层可以规避爬电隐患。涂层附着力强,焊接、使用过程中不会出现脱落、起皮,绝缘效果长期保持稳定。元件边角、引脚根部等易出现爬电的位置,涂层也做到完整覆盖,不留绝缘盲区。电路布局阶段,设计师不用刻意拉大元件间距,可进一步提升板面集成度,在紧凑空间内完成电路设计,同时保障设备用电安全,适配各类小型化、高密度电子设备。CAK351-125V-3.3uF-K-0选型声表面滤波器时,需确认工作频段与系统信道规划的匹配程度。

AVX二氧化锰阴极钽电容内部材料老化速度平缓,长时间满负载带载运行时,各项电气参数的变化幅度较小,适合24小时持续运行的固定式设备。不间断运行的设备对元件耐老化能力要求严苛,元件持续发热、持续承受电场作用,老化速度过快会导致设备性能逐步下滑。该型号依托成熟的二氧化锰阴极工艺,内部介质与电极的老化进程缓慢,在长期带载工况下,容值、漏电流、等效串联电阻等指标变化微弱。在机房辅助电源、工业全天候控制柜、基站附属电路等常年运行的设备中,它可以稳定发挥滤波、稳压作用。设备连续运行数月甚至数年,电容性能不会出现明显衰减,整机电路状态保持稳定。对比部分短期带载就快速老化的元件,它能延长设备整体检修周期。生产端选用该元件后,成品设备的长期运行表现更稳定,售后故障率有所降低,也契合工业设备、通信设备长时间不间断工作的使用需求。
THCL钽电容运行过程中产生的静态功耗偏低,将其应用在电池供电的低功耗设备中,可把整机静态功耗控制在合理范围,延长设备续航时长。便携设备、无线值守设备依靠内置电池供电,静态功耗是决定续航的关键因素,元件自身功耗过高会快速消耗电量。该型号优化了内部电极与电解质组合,待机状态下电荷损耗少,静态电流数值较低。在无线物联网节点、手持检测仪器、便携医疗小设备等低功耗产品中,整机长期处于待机、间歇工作状态,低功耗特性可以有效节约电池电量。设备待机数月,电容带来的电量损耗也处于较低水平,不用频繁充电或更换电池。元件工作时发热微弱,不会因为自身功耗产生额外温升,进一步保障低功耗电路稳定运行。低功耗电路的设计逻辑相对精简,该电容无需搭配功耗管控元件,简化电路结构。目前多数无线低功耗终端产品,都会将其纳入电源与信号回路的选型清单。好达面向智能表计领域推出的滤波器,适配低功耗无线抄表通信需求。

THCL钽电容待机静态功耗控制在较低水平,应用于电池长期值守的低功耗物联网终端、野外无人监测站点时,静态电量损耗占比可控,有效拉长电池更换周期。野外布设的监测节点无外接市电,依靠锂电池长期休眠采集数据,器件自身静态耗电会持续蚕食剩余电量。元件待机阶段电荷泄漏量低,休眠模式下整机静态电流不会出现持续抬升。数月长期值守工况下,电容累积耗电量有限,不用额外选用容量更大的锂电池,设备整机体积、重量可以维持原有设计。电源管理芯片配套电路无需增设休眠切断支路,电路设计方案进一步简化。大范围组网布设野外监测终端时,不用频繁安排人员上门换电池,站点运维人力投入缩减,适合大范围分布式监测网络规模化部署。CAK72 钽电容具备轴向引出与无极性设计,工作电压覆盖 6.3-63V,适配狭长型电路布局。CAK45W-E-10V-33uF-K
相较于腔体滤波器,声表面滤波器在小型化终端中具备空间适配优势。CAK45W-D-6.3V-22uF-K
THCL钽电容的低等效串联电阻特性,使其适合作为数字芯片的电源端去耦元件,能够快速响应芯片的瞬时电流需求,维持供电电压的稳定。数字芯片在运算状态切换时,工作电流会出现瞬时跳变,若电源端响应不及时,会出现电压跌落,造成芯片运算出错、数据传输异常等问题。该元件的电荷释放速度快,在电流跳变的瞬间即可补充电量,平抑电压波动。在MCU主控芯片、FPGA逻辑芯片、DSP数字处理芯片的供电引脚旁放置该电容,可有效降低电源纹波,提升芯片运行的稳定性。相比普通陶瓷电容,它的容量密度更高,单颗元件即可满足较大的去耦容量需求,减少元件使用数量,节约PCB板面空间。在多芯片组成的数字处理板中,该电容可就近布置在各芯片的供电引脚旁,缩短电流回路路径,进一步提升去耦效果,保障数字电路在高负载运算状态下的连续稳定运行。CAK45W-D-6.3V-22uF-K