松下SP-Cap导电聚合物铝电解电容器:应用指南与技术分析
电子工程师在设计电路时,电容器的选择至关重要。今天来为大家介绍松下的SP - Cap导电聚合物铝电解电容器,重点关注其KZ系列的特点、规格及应用注意事项。
文件下载:Panasonic Electronic Components EEF-KZ铝有机聚合物电容器.pdf
一、KZ系列特性
KZ系列属于高温长寿命产品,具备以下显著特点:
- 耐用性:能够在125℃的环境下持续工作5500小时,并且在85℃、相对湿度85%的湿热环境中耐受1000小时。
- 低等效串联电阻(ESR):其ESR值处于3 - 9mΩ的低水平,这对于降低电容器在工作时的能量损耗非常关键。
- 环保合规:完全符合RoHS指令要求,且不含有卤素,响应了绿色环保的设计趋势。
二、规格参数
基本参数
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 温度范围 | - 55℃至 + 125℃ |
| 额定电压 | 2.0V |
| 分类电压 | 1.6V |
| 额定电容 | 560μF |
| 电容公差 | ±20%(120Hz / + 20℃) |
| 直流泄漏电流 | I ≤ 0.1CV(μA),测试时间为2分钟 |
| 损耗因数(tanδ) | ≤ 0.1(120Hz / + 20℃) |
| 浪涌电压 | 额定电压×1.25(15℃至35℃) |
耐久性测试参数
在耐久性测试和湿热测试后,电容变化、损耗因数和直流泄漏电流都有相应的变化范围要求,例如在125℃、5500小时的耐久性测试中,电容变化需在初始值的 + 20%以内,损耗因数不超过初始极限的2倍,直流泄漏电流不超过初始极限的3倍。
尺寸参数
| 系列 | L + 0.2 | W1 + 0.2 | W2 + 0.1 | H + 0.1 | P + 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| KZ | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 1.3 |
不同型号特性
| 系列 | 额定电压(105℃)(V) | 分类电压(125℃)(V) | 电容(μF) | 尺寸(mm) | 纹波电流(mA rms) | ESR(mΩ max) | 型号 | 最小包装数量(pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ | 2.0 | 1.6 | 560 | 7.3×4.3×2.2 | 6300 | 9 | EEFKZOD561RE | 3000 |
| KZ | 2.0 | 1.6 | 560 | 7.3×4.3×2.2 | 8500 | 4.5 | EEFKZOD561RC | 3000 |
| KZ | 2.0 | 1.6 | 560 | 7.3×4.3×2.2 | 10200 | 3 | EEFKZOD561RB | 3000 |
纹波电流温度系数
| 温度 | 系数(2.0V) |
|---|---|
| T ≤ 45℃ | 1.0 |
| 45℃ < T ≤ 85℃ | 0.7 |
| 85℃ < T ≤ 125℃ | 0.25 |
三、设计与使用注意事项
电路设计
- 禁止使用的电路:高阻抗电压保持电路、耦合电路、时间常数电路、受泄漏电流影响较大的电路以及两个或多个SP - Cap串联的电路都应避免使用该电容。
- 电压与极性:要确保电路设计中峰值电压不超过规定电压,严禁施加超过额定电压的过电压和反向电压,因为这可能会导致泄漏电流增加和短路。
- 纹波电流:使用时需将纹波电流控制在规定的允许范围内,过大的纹波电流会因自热导致泄漏电流增加和短路。即使在允许的纹波电流下,低直流偏置电压也可能导致反向电压。
- 泄漏电流:在回流焊后、高温无负载、高温高湿度无负载以及温度突然变化等情况下,即使使用环境在规定范围内,泄漏电流特性也可能增加,但多数情况下施加电压后电容的自修复功能会降低泄漏电流。
- 温度:应在额定(保证)温度或以下使用,超过规格的温度会导致电容电气性能发生较大变化甚至失效。计算工作温度时,要考虑环境温度、设备内部温度、发热元件的辐射以及纹波电流引起的自热。
- 失效率:主要失效模式为短路或泄漏电流增加,失效的主要因素包括机械应力、热应力和电气应力。在设计时应留有足够的余量以降低失效率。
- 安装面积考虑:要隔离安装SP - Cap下方的PCB表面。
安装
- 安装前检查:安装前需仔细检查电容的额定值(电容和电压)、极性以及焊盘尺寸。
- 焊接方式
- 回流焊:可采用环境热传导回流(IR / 热风)或气相回流(仅适用于部分系列)。
- 波峰焊和浸焊:SP - Cap不适用这两种焊接方式。
- 手工焊接:烙铁头温度最高350℃,暴露时间最长10秒,避免对电容施加过大的力。
- 焊盘尺寸:参考“安装规格”中的焊盘尺寸进行合适的设计。
- 机械应力:避免对电容施加过大的力,以免损坏电极,影响电气性能。
- 电路板清洁:焊接后应按照规定条件清洁电容,使用推荐的清洁溶剂,并确保充分清洗和干燥。
使用环境
避免在液体、直射阳光、户外、灰尘、蒸汽、强静电或电磁波环境、靠近发热元件或易燃物、密封或涂覆树脂、酸碱环境、过度振动和冲击的环境中使用。
存储与运输
电容应存储在防潮袋中,储存温度为5℃至30℃,湿度小于70%。打开防潮袋前最长储存期为2年,打开后最长为7天。运输过程中要注意避免过度振动和冲击。
紧急处理与废弃
如果电容过热冒烟,应立即关闭设备主电源,远离电容。废弃时,由于电容由多种金属和树脂组成,应作为工业废物处理。
四、总结
松下的SP - Cap导电聚合物铝电解电容器KZ系列凭借其高温长寿命、低ESR和环保合规等优点,在电子电路设计中具有很大的应用潜力。但在实际使用过程中,电子工程师必须严格遵循设计和使用注意事项,以确保电容的性能和可靠性,从而提高整个电路系统的稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似电容器的问题呢?又都是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
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