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东莞荣誉电子电容器是国内最具知名度的高品质专业铝质电解电容器制造厂之一,拥有30余年专业制造经验。LELON铝质电解电容品种繁多,用途广泛,它与日本的同类名牌产品相比,具有低阻抗、高纹波、长寿命等特点,特别适用于可靠性、稳定性方面都要求较高的电子线路中。     1976年荣誉电子成立,秉持「品质、服务、创新、责任」为企业经营理念,全心投入铝质电解电容器之开发、生产、制造与销售领域.立隆拥有海内外5个生产工厂,6个分公司,员工约2800. 30余年来,荣誉电子坚持信念,配合市场需求,努力研究开发,公司年年不断成长茁壮,目前立隆己是国际知名电解电容器专业制造公司,并挤身全球前5大电容器厂.     系统化及高度自动化的垂直整合生产方式,使我们拥有绝对的品质掌控能力.从产品的设计开发、进料、制程、成品到包装出货,藉着严谨的品管制度,经由用心的同仁与精密的设备, 作层层的检验与测试, 淬练出立隆始终如一的高品质产品. 立隆在品质上的坚持与努力,已获得 ISO 9001,QS 9000,ISO 14001等一系列的国际品保及环保,公元2006年更通过供应汽车电子零组件之门槛-TS16949.   東莞荣誉電子有限公司是一家集研發、生產、銷售及服務為一體的、东莞荣誉电子有限公司全国免费电话接入:13427820351传真Fax:86-0769-85359269高科技電容器生產企業,專項致力於為客戶提供專業的電容器產品解決方案,產品廣泛應用於LED顯示幕系統集成、汽車電子,安防領域.消費電子,通信設備.工業控制,等行業.
        荣誉電子專注於電容器相關領域,目前所經營的業務主要有鋁電解電容.薄膜電容.陶瓷電容.超級電容器的加工製造開發與生產等。公司自成立以來,在全體員工的共同努力下,產品及服務已逐步銷售到了國內各級市場並逐步出口到了歐、美、中東及港澳臺等海外的多個國家及地區,且以較高的性價比贏得了用戶的好評與認可。 东莞荣誉电子有限公司全国免费电话接入:13427820351传真Fax:86-0769-85359269
 
        公司擁有一支專業、且富有多年行業工作經驗的產品開發、設計團隊及一批高素質、職業化的管理精英,從而能在快速回應客戶需求、提供差異化產品設計、端到端的系統服務、助力客戶商業成功等方面得到了有效的保證。
 
         為了滿足市場及生產的需要,公司近萬平方米的標準化生產廠房,全面配備了組立封裝、SMT焊接、組裝測試、總裝老化等自動化程度較高的生產作業流水線。系統化、標準化、精細化管理體系的導入,讓我們在大規模生產的同時,既使產品的品質、性能等得到了充分的保證,又有效地提高了效益、使製造成本得到了有效的控制,從而總能使我們走在產品製造的最前沿,為客戶提供性價比較高的產品及服務。 东莞荣誉电子有限公司全国免费电话接入:13427820351传真Fax:86-0769-85359269
 
        電容器作為一種主要元器件,其節能、環保、壽命長等優異的特性早已得到世人的一致認可。有幸成為電容器行業的一員,在經營的道路上,我們必將發揮團隊的協作能力,以“誠信”為本,視“品質”為生命,以“客戶利益最大化”為經營目標,精益求精,全力打造最具性價比競爭優勢的生產製造基地,創電容器世界一流品牌。 东莞荣誉电子有限公司全国免费电话接入:13427820351传真Fax:86-0769-85359269
 
轻薄短小、性能优异一直是电子产品的发展主流,立隆除了主要生产超小型、耐高温、长寿命、低阻抗等电解电容器产品, 配合客户研发制造高压电容、芯片型电容、螺丝型电容、有机半导体固态电容(Polymer E-CAP)、芯片型钽质电容与高储能电容,并配合汽车电子信息化趋势,发展车用电子产品应用领域.【应用范围】工业电子:开关电源,数控设备,逆变器,监控器,变频器等家用电子:数字电视,数码相机,遥控器,LCD-TV等汽车电子:GPS,汽车音响,车载电话等网络通讯:电话,程控交换机,手机等IT数码:电脑主板,显卡,LCD,扫描仪,UPS
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贴片铝电解电容(
SMD  Aluminum  Electrolytic  Capacitor ) 
  
全称:贴片铝电解电容器,简称:片式铝电解,片铝等。

主要规格尺寸,接公制标准分为:4*5.5mm, 5*5.5mm, 6.3*5.5mm, 6.3*7.7mm, 8*6.2mm, 8*10.2mm, 10*10.2mm,  10*12mm等。
      220uf6.3v
贴片电容|SMD电容器|铝电解电容器|片式电容|片铝|片式铝电解电容器|贴片电容器
      220uf6.3v
贴片电容|SMD电容器|铝电解电容器|片式电容|片铝|片式铝电解电容器|贴片电容器
    470u35v
贴片电容|SMD电容器|铝电解电容器|片式电容|片铝|片式铝电解电容器|贴片电容器
   10uf25v
贴片电容|SMD电容器|铝电解电容器|片式电容|片铝|片式铝电解电容器|贴片电容器
 220uf16v
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   10uf10v
贴片电容|SMD电容器|铝电解电容器|片式电容|片铝|片式铝电解电容器|贴片电容器
   
铝电解电容器的构成:是由正箔. 负箔和电解纸卷成芯子,用引线引出正负极,含浸电解液后通过导针引出,再用铝壳和胶密密封起来。片式铝电解电容器体积虽然较小,但是因为通过电化学腐蚀后,电极箔的表面积被扩大了,且它的介质氧化膜非常薄,所以,片式铝电解电容器可以具有相对较大的电容量。
   
正确选用一颗贴片铝电解电容器产品,要注意的参数包括:电容量. 额定电压.温度. 寿命以及特性(比如高频低阻抗)的要求。。
0.47uF50v|50v 0.47uF 4*5.4   0.47uF63v|63v0.47uF 4*5.4  0.47 uF 100v|100v0.47uF 4*5.4
1uF50v|50v1uF 4*5.4   1uF63v|63v1uF 4*5.4   1uF 100v|100v1uF 6.3*5.4
2.2uF50v|50v 2.2uF 4*5.4   2.2uF63v|63v1uF 4*5.4  2.2 uF 100v|100v2.2uF 6.3*5.4
3.3uF35v|35v3.3uF 4*5.4 3.3uF50v|50v3.3uF 4*5.4  3.3uF63v|63v3.3uF 5*5.4 
3.3uF100v|100v3.3uF 6.3*5.4
4.7uF25v|25v4.7uF 4*5.4   4.7uF35v|35v4.7uF 4*5.4   4.7uF50v|50v4.7uF 5*5.4  4.7uF63v|63v4.7uF 6.3*5.4  4.7uF100v|100v4.7uF 6.3*7.7
6.8uF25v|25v6.8uF 4*5.4   6.8uF35v|35v6.8uF 4*5.4   6.8uF50v|50v6.8uF 5*5.4  6.8uF63v|63v6.8uF 6.3*5.4  6.8uF100v|100v6.8uF 6.3*7.7
8.2uF25v|25v8.2uF 4*5.4   8.2uF35v|35v8.2uF 4*5.4   8.2uF50v|50v8.2uF 5*5.4  8.2uF63v|63v8.2uF 6.3*5.4  8.2uF100v|100v8.2uF 6.3*7.7
10uF16v|16v10uF 4*5.4  10uF25v|25v10uF 4*5.4   10uF35v|35v10uF 4*5.4   10uF50v|50v10uF 6.3*5.4  10uF63v|63v10uF 6.3*5.4  10uF100v|100v10uF 6.3*7.7
22uF6.3v|6.3v22uF 4*5.4  22uF10v|10v22uF 4*5.4   22uF16v|16v22uF 4*5.4  22uF25v|25v22uF 5*5.4   22uF35v|35v22uF 6.3*5.4   22uF50v|50v22uF 6.3*5.4  22uF63v|63v22uF 6.3*7.7  22uF220v|220v22uF 8*10.2
33uF6.3v|6.3v33uF 4*5.4  33uF10v|10v33uF 4*5.4   33uF16v|16v33uF 5*5.4  33uF25v|25v33uF 5*5.4   33uF35v|35v33uF 6.3*5.4   33uF50v|50v33uF 6.3*7.7  33uF63v|63v33uF 8*10.2  33uF330v|330v33uF 10*10.2
47uF6.3v|6.3v47uF 4*5.4  47uF10v|10v47uF 5*5.4   47uF16v|16v47uF 5*5.4  47uF25v|25v47uF 6.3*5.4   47uF35v|35v47uF 6.3*5.4   47uF50v|50v47uF 6.3*7.7  47uF63v|63v47uF 8*10.2  47uF470v|470v47uF 10*10.2
68uF6.3v|6.3v68uF 5*5.4  68uF10v|10v68uF 6.3*5.4   68uF16v|16v68uF 6.3*5.4  68uF25v|25v68uF 8*6.5   68uF35v|35v68uF 8*6.5   68uF50v|50v68uF 8*10.2  68uF63v|63v68uF 10*10.2  68uF680v|680v68uF 10*10.2
82uF6.3v|6.3v82uF 5*5.4  82uF10v|10v82uF 6.3*5.4   82uF16v|16v82uF 6.3*5.4  82uF25v|25v82uF 8*6.5   82uF35v|35v82uF 8*6.5   82uF50v|50v82uF 8*10.2  82uF63v|63v82uF 10*10.2  82uF820v|820v82uF 10*10.2
100uF6.3v|6.3v100uF 5*5.4  100uF10v|10v100uF 6.3*5.4   100uF16v|16v100uF 6.3*5.4  100uF25v|25v100uF 6.3*7.7   100uF35v|35v100uF 6.3*7.7   100uF50v|50v100uF 8*10.2  100uF63v|63v100uF 10*10.2
150uF6.3v|6.3v150uF 6.3*5.4  150uF10v|10v150uF 6.3*5.4   150uF16v|16v150uF 6.3*7.7  1220uF6.3v|6.3v220uF 6.3*5.4  220uF10v|10v220uF 6.3*7.7   220uF16v|16v220uF 6.3*7.7  220uF25v|25v220uF 8*10.2   220uF35v|35v220uF 8*10.2   220uF50v|50v220uF  10*10.2 
50uF25v|25v150uF 8*10.2   150uF35v|35v150uF 8*10.2   150uF50v|50v150uF  10*10.2
330uF6.3v|6.3v330uF 6.3*7.7  330uF10v|10v330uF 8*10.2   330uF16v|16v330uF 8*10.2  330uF25v|25v330uF 10*10.2   330uF35v|35v330uF 10*10.2
470uF6.3v|6.3v470uF 6.3*7.7  470uF10v|10v470uF 8*10.2   470uF16v|16v470uF 8*10.2  470uF25v|25v470uF 10*10.2
680uF6.3v|6.3v680uF 8*10.2  680uF10v|10v680uF 10*10.2   680uF16v|16v680uF 10*10.2
820uF6.3v|6.3v820uF 8*10.2  820uF10v|10v820uF 10*10.2   820uF16v|16v820uF 10*10.2
1000uF6.3v|6.3v1000uF 8*10.2  1000uF10v|10v1000uF 10*10.2   1000uF16v|16v1000uF 10*10.2
1500uF6.3v|6.3v1000uF 10*10.2

capsun牌电容作为中国特种大型高压铝电解电容器的制造商,透过专利技术的应用让您品质上使用更无忧。
联系人:杨永林     
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电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授...随处可见。但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围,本文只谈电解电容,而且只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。
        每台音响机器都要吃电源除了被动式前级,既然需要供电,那就少不了「滤波」这个动作。不要和我争,采用电池供电当然无必要电源平滑滤波。但电池充电电路也有整流及滤波,故滤波电容器还是会存在。
       我们现在习用的滤波电容,正式的名称应是:铝箔干式电解电容器。就我的观察,除加拿大Sonic Frontiers真空管前级,曾在高压稳压线路中选用PP塑料电容做滤波外,其它机种一概都是采用铝箔干式电解电容;因此网友有必要对它多做了解。
        面对电源稳压线路中担任电源平滑滤波的电容器,你首先想到的会是什幺?容量?耐压?电容器的封装外皮上一定有容量标示,那是指静电容量;也一定有耐压标示,那是指工作电压或额定电压
        工作电压(working voltage)简称WV,为绝对安全值;若是surge voltage(简称SVVs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值就保证此电容会被浪淹死小心电容会爆!根据国际IEC 384-4规定,低于315V时,Vs=1.15×Vr,高于315V时,Vs=1.1×VrVs是涌浪电压,Vr是额定电压(rated voltage)
        电容器的电荷能量是以QCV来表示,Q是库伦,C是静电容量,V是电压;故当电压值不变时,加大静电容量就能增高电荷能量。请注意,电容器的容量单位应是F(farad),可是因计量太高造成数值偏低,故多改用μF1F=一百万μF国外也有用mF表示μF其实mF不十分贴切,但机械式打字机上没有μ键,故用m代表micro
        有了静电容量及工作耐压两个参数,若你正在选购电容,接下来你会考虑什幺?直觉上是价钱。嗯,这个参数很重要,而且数值愈低愈佳。也有人先想到品牌,并坚持日本货打死不用还存着八年抗战情结?美国货也仅能排第二,瑞典或德国制造的才能排第一。嗯,这个参数也很重要。但既然谈到品牌,那就不能忽略系列型号;因为一个制造厂会生产许多不同系列的产品,系列不同,品质及价格就会不同。OK,我们先整理一下,有关电源平滑滤波电容器的参数已知有:静电容量、额定工作电压、涌浪崩溃电压、价格、品牌、型号系列。
        不应该只有小猫两三只,外型尺寸也应该很重要,因为与它相关的有重量及接脚型态,snap-in是插焊PC板式,screw是锁螺丝式。至于重量,同容量同耐压,但品牌不同的两个电容做比较,重量一定不同;而外型尺寸更与机箱规划有关。有些电容不是全圆型,有点像是多角型,PhilipsBHC都有这种看起来似乎很高级的系列。现在我们再整理一下,加上重量、外型尺寸、接脚型态已有九个参数。
        外皮颜色?这是谁提出来的?很妙。因白色、黑色、蓝色塑胶封装都有厂商在用,它有时也具有某些意义,例如日规黑底金字常代表高级for audio音响级电容。仅凭外观还能想到哪些?制造日期,9627就是1996年第27周出厂;近年来日制电容似乎逐渐有意省略制造日期的标示。但外皮颜色及文字印刷不直接与品质有关,故仅加上制造日期参数。还有,别忘了适用工作温度,因为 105C85C更适用于真空管机。若机器要摆在南极,最好选耐负55C的品种。
        容量误差也别遗漏,当采多颗并联,为求得单只特性均匀,误差当然是愈低愈佳。现在再加上工作温度及容量误差,咱们手上已有12个参数,对电容器应有三成以上了解。
        请别会错意,电容的工作温度不是指环境或表面温度不管几度,封装塑胶外皮都是一样,它是指铝箔工作温度所以装管机选用85C品种也绝对OK,只要将电容器远离管仔就一定安全。
        可是真正有关电容器品质的几个重要参数,却都只存在原厂规格书中,完全不会显露在成品封装外皮上,而这些重要参数才是本文谈论的重点。
 散逸因数损失角
        散逸因数dissipation factor(DF)存在于所有电容器中,有时DF值会以损失角tanδ表示。想想,损失角,既有损失,当然愈低愈好。塑料电容的损失角很低,但铝电解电容就相当高。DF值是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率......都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。举实例做说明,同厂牌同系列的10000μF电容,耐压80VDF值一定比耐压63V的低。所本刊选用滤波电容常会找较高耐压者,不是没有道理。此外温度愈高DF值愈高,频率愈高DF值也会愈高。
        但许多电容器制造厂,在规格书上常不注明散逸因数DF值,因为数值甚高很难看。以瑞典RIFA为例,其蓝色PHE-420系列是MKP塑料电容,它的DF值最低是0.00005/最高是0.0008。但白色顶级PEH169系列铝质电解电容,就未标示损失角规格。若真注明DF值,可能会是1.0000,小数点是在1的后面。
 漏...漏电流
 哇!漏电!最好没有。可是没办法,铝电解电容在工作时一定会产生漏电流。
        漏电流(leakage current)当然要低,它的计算公式大致是:IK×CV漏电流I的单位是μAK是常数,例如是0.010.03,每家制造厂会选择不同的常数。但不论如何,电容器容量愈高,漏电流就愈大。如果你有容量愈大平滑效果愈好的想法,这个「漏电流」也请考虑在内。从计算式可得知额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。
        但降低电容器的漏电流并不容易,低漏电流low leakage current-LL系列价格高昂,我曾向国内厂商订制一批低漏电流LL系列电容,价格比许多进口电容还贵。漏电流规格,铝电解电容就比钽电解电容差许多,钽质电容也有干式及湿式两种,不过它的容量及耐压都较低。
        除特别定制外,面对一般品,想要降低它的漏电流可设法提高VsVr的比值。Vs是涌浪电压,其值当然比Vr额定电压高,但施加电压(真正的工作电压)还应该比Vr低,例如取Vr90%;找高耐压品种可说是完全正确。
 等效串联电阻ESR
 一只电容器会因其构造而产生各种阻抗、感抗,比较重要的就是ESR等效串联电阻及ESL等效串联电感这就是容抗的基础。电容器提供电容量,要电阻干嘛?故ESRESL也要求低...低;但low ESR/low ESL通常都是高级系列。
        ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度...都有关,当额定电压固定时,容量愈大 ESR愈低。有人习用将多颗小电容并接成一颗大电容以降低阻抗,其理论是电阻并联阻值降低。但若考虑电容接脚焊点的阻抗,以小并大,不见得一定会有收获。
        反过来说,当容量固定时,选用高WV额定电压的品种也能降低 ESR;故耐压高确实好处多多。频率的影响:低频时ESR高,高频时ESR;当然,高温也会造成ESR的提升。
        串联等效电阻ESR的单位是,高级系列电容常是low ESRlow ESL。若比较低内阻及低漏电流两种特性,则低内阻容易达成,故标示low ESR的电容倒很常见。ESR与损失角有关联,ESRtanδ/(ω×Cs)Cs是电容量。
        有时电容器规格上会有Z,它与ESR的意义不同,但Z的计算示与ESR有关,同时也考虑到容抗及感抗,是真正的内阻。刚才提到电容的ESR单位是,那是指大电容,若是220μF小容量电容,其ESR单位就不是而是Ω。何种电容器的ESR最低?答案只有一个:SanyoOS有机半导体电容!
 涟波电流Irac
        前面谈到的散逸因数DF-损失角tanδ、漏电流、ESR-串联等效电阻...等,其值都是愈低愈好,但现在要提的涟波电流ripple current却是愈高愈好。特别是现在都特别讲究后级扩大机要有大电流输出,电源平滑滤波电容器的涟波电流Irac(Iac)就显得格外突出。
        涟波电流Irac的标示至少应有低频及高频工作时两种规格数字,低频大约是以120Hz做标准,高频大概是以 10KHz做标准,但不同制造厂商可能会有略微的差别。
        涟波电流与频率刚好成正比,因此低频时涟波电流也比较低。可是对我们音响迷来说,低频段的Irac值才是重要。所以在采购电容器时,涟波电流数字高低是极为重要的依据。在一般状况下,同品牌时,锁螺丝式电容的涟波电流通常比snap-inPC板式来得高。
        曾经有一种说法:RIFA10000μF相当于其它厂牌15000μF,因为大部份日制电容的涟波电流都不高,而RIFA又特别高,故好象可以一个当两个用。德国Siemens、英国BHC电容,在Irac这项特性上也常优于日制品。就笔者所知,Irac最大的电容,是Siemens SIKOREL系列电容为最高,6800μF/63V就高达20A!若是小容量电容,Irac最大的是Sanyo OS电容。
        就后级扩大机的动作来说,很多人会认定低频时吃电流。有个方法可以试:以电表直流电压-DCV最低档量任一只射极电阻压降,最好是指针电表,播放唱片,将前级音量转大,注意电表指针的摆动,你就会发现低频固然会吃电流,四把吉它连弹也会猛吃电流!什幺音乐最适合run-in后级扩大机?Holst的《行星组曲》第一曲MARS
        现在你应该已经明了六成以上,或许你想问:有没有体型不大,漏电低、ESR低、tanδ低、误差低、价格低,但涟波电流高、适用温度范围高的铝电解电容?嗯...,没有!
        关于容量误差,近年来铝质电解电容颇有进步,以往是-20%~+40%,现在大多是+/-20%。但其容量常偏+而不是偏-,故10000μF测量起来有可能会接近12000μF
        精确量取大容量电容器的静电容量,是我多年来一直想做的事。不要怀疑,这种测试仪器很难买到,美国曾制造过,可量至99999μF,并能同时显示DF值及 ESR值;而且电容量是100Hz1KHz10KHz三段(不是两段)频率测试的平均值。这种仪器国内市场曾出现过,小卖新台币十万元只差漏电流的测试。
        额定工作电压的安全度,在我的标准是:至少理让15%。例如某电容的额定电压是50V,虽然涌浪电压可能高至63V,但我最高只会施加 42V电压。让电容器的额定电压具有较多的余裕,能降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命,一举数得何乐不为?以前曾看过日制扩大机,±48V工作电压配上10000μF/50V滤波电容;短时间内当然不会烧坏,但时日长久,寿命有可能降低,那就得更换新品或另购新机。所以日制品常有「时间到了,该走了」的宿命,你也不能指责它是偷工减料,毕竟做生意总要图利,若一辈子只能卖你一次,如何赚钱?
 容量愈高哼声愈低?
        自己装,最讨厌的就是哼声除不掉。有人将滤波电容加大,哼声就没了。我是不十分相信,因扩大机的哼声常是因地回路不当引起,来自电容器微乎其微。但是理论上,容量愈高,电源平滑效果也就愈佳,所以大容量的做法,是许多设计者及DIY迷亦深信不疑。
        因此不少后级扩大机,特别是美国产品KrellMark Levinson,最爱采用大水塘大电容;丹麦的Dynaudio,连前级扩大机都用到十数万μF之容量。至于AC & DC交直流,也比较倾向于「大容量」派,但尚适可而止。
        可是也有不少名厂走低容量路子,例如美国Amcron有台 250W×2专业后级扩大机,两声道合计500W,只用了28200μF小滤波电容器(好象是小了点)。瑞士Goldmund算是Hi-End品牌,产品送到各杂志社试听,没有一个评论员胆敢说它坏,它的大后级就是采用小电容。瑞士FM Acoustics更是贵到毙,一台立体声后级后级可换一部Benz车。它的220W×2专业后级,号称数十A电流输出,本人亲眼得见,全机只使用210000μF/100V滤波电容。
        大容量滤波与低容量滤波两种理论基本上是对立的,但却同时存在于音响圈。以低容量论点设计扩大机,也可以完全没有哼声,而且低频表现也不比「大水塘」机差。重点是什幺?Irac涟波电流。如果你如今还是满脑子的大容量,那你还不了解电解电容!
        给大家一个建议:组装后级若采用低容量滤波电容时,千万要配用高功率电源变压器。也就是「瘦了电容器、肥了变压器」,这可能就是扩大机好声的秘绝。以这几年详细之观察,后级扩大机若要好声,采用大功率电源变压器比采用大容量滤波电容有效多了。
 一颗大的?多颗小的?
        OK,有人放心不下,滤波电容坚持要大μF─那是找一个大的,还是用十来个小的并接?又有人说用小颗并,不但内阻可以降低,反应速度也会也快,透明度及分辨率都比较好。
        Mark LevinsonKrell的后级不是以小并大,但有谁认为它反应速度慢、不透明有雾?面对此问题,我自己都长期陷入迷阵中。就机箱规划来说,用多颗小电容并联似乎比较理想,而且进货量大价格也便宜,甚至前级、后级、综合机,都可采用同一种电容。
        进口机与国产机的命运有些不同,当消费者面对数十万元进口机采用多颗小电容时,他会自我解释:这个很有道理;但面对国产品时,他可能会有另一套恶毒的说法:偷工减料!
 就音质表现,大水塘or小水塘、一颗大的or多颗小的,应该没有绝对关系。邓小平说得好:管它黑猫、白猫,会捉老鼠的就是好猫。
 制造厂牌也关乎品质特性,前述有人终其一生不用日制品。美国原本有两大电容器品牌MallorySprague,现在 Sprague已成绝响,因为它被日本Nippon Chemi-con收购,且公司名称注册United Chemi-Con/简称UCC。但只要是仍在美国制造,外皮印有made in USA,商标更改与制造品质应无关联。
 不过外界已有耳语:UCCSprague差,可能性如何?日本商社一旦接手,行销政策自然会大幅改变,为了提高出货量必得降低售价;但假格下滑也会导致品质下滑。询问本地代理商瑞普公司,UCC电容销售量比Sprague低,显示国内厂商有排斥UCC的反映。若比较UCCSprague的规格特性,果然是一付Japanese体型大为缩水,原本40mm×80mm的改成40mm×50mm,价格可能较低廉,但ESR增加、Irac减小怎不令人掷笔三叹?
        你对日制品有疑虑?没办法,非但美国如此,德国也需要日本资金进入来个德日合作,siemens就和松下matsusita共同生产sm电容器。这是未来趋势,几乎不可避免。rifa也早就被evox吃下,evox是大集团,到处设厂,本刊sigend单端前级有用到1μf电容,就是evox品牌,虽然自美国进口,但一付台制品模样。
 储存及工作寿命
 比起电阻、ic、电晶体、塑料电容这些半永久性组件,铝电解电容的寿命就值得重视。一是储存年限,自然与寿命有关,1020年应无问题。存放过久的电容不宜立刻使用,利用power supply先将它aging(活化);夹上端子,缓慢调整power supply电压,由低至高,最高可调至此电容的额定电压。
 工作寿命就很难说得明白,所谓长寿命ll-long life电容,通常是表示涟波电流irac稳定。前面曾谈到电容的irac与工作温度及频率都有关,例如同是10khz40c时是15a85c时是9a15a/9a1.67。此数字就是电容的寿命因数(本人临时想出来的),数字愈高寿命愈低,数字愈接近1寿命愈长。
 如果没记错,1.93表示10万小时,1.85表示20万小时,故1.67至少50万小时!但电容器的主要功用是充、放电特性,因此不宜经常快速充、放电。有两个方法可有效延长电容器寿命:一是减少开机、关机次数,二是设法降低开机时的瞬间充电电流你听懂了吗?本刊也注意到此问题,故多年来都是这样做。
       即令是如此,若问:到底是哪一种电容的音质较好?这也实在难以回答。基本上,不同品牌、系列的电容,它的声音表现自然也是不同。我个人不会「日制品打死不用」,只要处理得当,日制品也不输欧美货。多年前曾用过elna高级cerafine音响级电容,它的esr虽然低,但irac也不高,装在amp.上,低频很厚实,但雾气较重,不够透明。可是并上speed-up小电容后,就豁然开朗。
       故实际装配时,记得一定要在主滤波电容上加并speed-up小电容,此举「至少」会改善高频响应。数值是多少?最好是一大一小,大的1μf、小的0.1μfmkp是最低要求。
       有时并上小电容会发现助益不大,这可能是小电容未选对。rifa的电解及塑料电容,若想加并speed-up,奉劝你不要找wima,建议各位试试mitppfx-s锡箔或rtx系列0.1μf。写这篇文章的同时,也留意各杂志的广告,美国krell及加拿大classe audiohi-end后级新机种竟然都采用日本nichicon电容做主电源平滑滤波!但杂志评论员有谁敢说它差?!
       前级扩大机吃不了数百ma电流,故滤波电容较易选择。高瓦数、高输出电流扩大机就很难伺候,此时滤波电容的irac特性就要考虑在内。
         对于滤波用电解电容,有几点值得网友注意:一、大致上来说,日制品的irac比欧美品低;二、低漏电流比低esr更重要;三、大滤波电容宜并接小电容;四、尽量选高耐压电容;五、最顶级的电容,容量及耐压都不高,故数百瓦的大power通常声音粗糙,不是没有道理。
       笔者不建议哪种电容最好,因为只要用得恰当,每种电容都可发出好声。至于刻意强调电容、电阻、焊锡、保险丝非xxx品牌不用的人,绝对是不懂线路结构的外行人!
 关于铝质电解电容的构造
       电容器依其组件构造大致可分成:一、卷绕型,二、积层型,三、电解型。而电解型又分铝质及钽质两类,铝质再分成液态电解质及固态电解质。若说液态电解质是铝箔湿式、固态电解质是铝箔干式,那就错了,因铝箔干式及铝箔湿式都是液态电解质电容。
       铝质电解电容是以经过蚀刻的高纯度铝箔做为阳极,以其表面经阳极氧化处理之化成薄膜做为电介质,再以浸有电解液的薄纸或布做阴极。由于电解液是用吸浸式,故称铝箔干式电解电容。
       何谓铝箔湿式?在电容器内直接加电解液例如硼酸胺+乙二醇混合液,这种用手电容摇一摇还会发出流水声,瑞典rifapeh169系列就是这种电容。
       即使是欧洲名厂,做为阳极的铝箔也非自行生产,而是统一由某公司供应,就好象瑞士表厂甚多,但只有少数几家会做油心。大约10年前义大利某公司无法正常供应阳极铝箔时,全球各名厂如mallory/rifa/spraguerubycon/philips...就只得拖延交货脱时间,没原料怎幺生产交货?至于吸浸电解液的纸,也绝非在一般文具店即可购得,最大供应商是在马来西亚。
电容的种类与用途
电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。
电容的频率特性:随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
电容的型号命名方法:(依据GB2470-81用字母表示产品的名称 C
A 钽电解 
B聚丙乙烯等非极性薄膜 
C高频陶瓷 
D铝电解 
E其他材料电解 
G合金电解 
H纸膜复合 
I玻璃铀 
J金属化纸介 
L聚酯等极性有机薄膜 
N铌 电解 
O玻璃膜 
Q漆膜 
S,T低频陶瓷 
V,X云母纸 
Y云母  
Z 纸。
注:用B表示除聚苯乙烯外其他电容时,在 B后再加一字母以分别具体材料。用 L表示聚酯以外其他薄膜电容时, 方法同。
    电容器的绝缘电阻:直流电压加在电容上,并产生漏导电流,两者之比称为绝缘电阻. 当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能。 
    电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
    电容的损耗因素:电容在电场作用下因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。 
    在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
薄膜电容
目前大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯(涤纶),聚碳酸酯,复合膜等。
1. CL21/CBB21 金属化膜电容器(CL21-B/CBB21-B金属化膜盒式),使用金属化聚酯/聚丙烯薄膜为介质/电极采用无感卷绕方式,环氧树脂包封而成,具有电性能 优良、可靠性好、耐高温、容量范围宽,体积小,自愈性好,寿命长的特点,主要应用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、通讯设备、电脑网络设备、电子玩具等直流和VHF级信号隔直流、旁路和耦合/高频、交流、脉冲、耦合电路中起滤波、调频、隔直流及时间控制等作用。
2. CBB22 MKP91 金属化聚丙烯膜直流电容器。以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃绝缘材料包封单向引出,具有电性能优良、可靠性好、损耗小及良好的自愈性能。用途:本产品广泛使用于仪器、仪表、电视机、收音机及家用电器线路中作直流脉动、脉冲和交流将压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。
CBB91 型金属化聚丙烯电容器特点与用途:绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出。具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点。适用于音响的分频器、功率放大器,及后置补偿电路中,也适用于电子设备的直流交流和脉冲电路中。
3. CL20  MKT83金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化涤纶电容)。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
4. CL20/CBB20 轴向金属化膜电容器非感应式结构,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大,高频损耗小,过电流能力强,适用于大电流,绝缘电阻高,自愈性好, 寿命长,温度特性稳定,广泛用于仪器、仪表及家用电器交直流线路,变频、分频等交流、大脉冲电路,尤其是高保真要求的音响分频器电路。
5. CL19 MKT82 金属化聚酯膜圆轴向电容器。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
6. CBBX2 MPX MKP41 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器。采用金属化锌铝聚丙烯膜作介质和电极,用耐高温阻燃塑壳、环氧树脂封装,单向引出结构,该产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高、损耗小及良好的自愈特性,有较好的安全防护作用。本产品广泛使用于彩电、电动工具、无线连接器、跨电源线路、电磁干扰滤波器、电源开关和大功率的电子整流器。
7. CBB13型无感电容器。适用: 节能灯、镇流器、彩电及电子整机、电子仪器高频、直流、交流和大电流脉动电路。
8. CL233X 超小型电容器(校正电容)使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,主要适用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、程控交换机、电脑网络设备、VCD/DVD、精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路、旁路电路中起隔直流、耦合、滤波等作用。耐压: 50/63V系列, 100V 系列。容量: 103-105
CL21S超小型金属化聚酯膜校正电容器使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,CP线焊 接引出,粉末环氧树脂包封而成,具有体积小、重量轻、容量范围宽、精度好、比容大及良好的自愈性,使用寿命长的特点,主要适用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、程控交换机、电脑网络设备、VCD/DVD、精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路、旁路电路中起隔直流、耦合、滤波等作用。
用字母表示产品的介质材料:
瓷介电容:瓷介电容可分为低压低功率和高压高功率,在低压低功率中又可分为I型(CC型)和II型(CT型)。
I型(CC型)特点是体积小, 损耗低,电容对频率,温度稳定性都较高,常用于高频电路。
 II型(CT型)特点是体积小,损耗大,电容对温度频率,稳定性都较差,常用于低频电路。
1.  高频圆片瓷介电容(CC:电容量:1--6800p;额定电压:63--500V;主要特点:高频损耗小,稳定性好.应用:高频电路。低频瓷介电容(CT)。电容量:10p4.7u。额定电压:50V--100V。主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差。应用:要求不高的低频电路。
CC11类瓷介电容器。 用途:CCI1类瓷介电容器Q值高,容量稳定。用于谐振回路和需要补偿温度效应的电路中。63-500V
CS13类瓷介电容器。用途:作超高频、宽频带旁路电容器及耦合电容器或使用于对损耗角正切、绝缘电阻要求不高的电路中。25V-50V
CT712类交流瓷介电容器。用途:各类电子、电器设备,用于天线耦合,开关电路及跨接电源线等。250Vac
CT812类高压瓷介电容器。用途:适用于1~3kV直流高压旁路和耦合电路。开关电源的缓冲电路。
2.  独石(多层陶瓷)电容器的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。应用范围: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。容量范围:0.5PF--1UF。耐压:二倍额定电压。独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1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。 独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了。就温漂而言:独石为正温糸数+130左右, CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。
云母电容:云母电容是性能优良的高频电容之一,广泛应用于对电容的稳定性和可靠性要求高的场合。 
云母电容(CY):电容量:10p0.1u。额定电压:100V--7kV。主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小。应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路。
纸介电容:纸介电容因其比率电容大,电容范围宽,工作电压高,成本低而广泛使用,缺点是稳定性差,损耗大, 只能应用于低频或直流电路,目前已被合成膜电容取代,但在高压纸介电容中还有一席之地。
1.CZ52 容量:0.10.25uf 额定工作电压:110250v。绝缘性能:0.1uf10000monh 0.25uf 8000mohm。损耗角正切:(正常气候条件下) <0.01 2.金属化纸介电容器:他的电极是利用真空蒸发的方法在电容器纸上沉积一层金属薄膜做成, 因而体积较纸介电 容小得多。他的主要特点是具有自愈作用,当介质发生局部击穿后,其电性能可立即恢复到击穿前的状态。金属化纸介电容虽克服了纸介电容的一些缺点,但是仍然不能离开纸,他们的化学稳定性差,并且随着频率的上升损耗急剧增加,因此不适于高频电路。
CJ10容量:0.011uf 额定工作电压:160400v 。损耗角正切:(正常气候条件下) <0.015 
电解电容:    1. CD71 无极性铝电解电容器。具有体积小、容量大、损耗低、无极性并能耐高温等特点。本产品适用于仪器及电子设备的极性翻转或极性交换线路中,特别适用于音响分频网络。
在音响电路中,用得最多的是有机、无机介质和电解电容。有机电容又称为薄膜电容,常见的有纸介、聚酯(MYLAR,即涤沦)、聚苯乙烯(MKS)、聚丙烯(MKP)、聚碳酸酯(MKC)、聚对苯二甲酸酯(MKT)等。其中纸介、MYLAR和MKP三种电容又各自分为有、无金属化介质两种。金属化介质的具有 “自愈”作用,抗击穿能力强,性能较好。MYLAR和MKP电容的无感性很好。无机电容以云母、瓷介、独石、玻璃釉等为主。电解电容以铝电解为代表,体积小而容量可以做到很大(几十微法至两、三万微法),但其频率特性、温度特性都较差,绝缘电阻明显低于薄膜电容(几百兆欧),漏电阻大,介质损耗也较大,故只适合于作电源退耦,不宜用于音频耦合及滤波器中。金属化聚丙烯电容(MKP)是一款顶级的发烧电容。国内以新德克、天逸等牌子著名,而国外则有法国的SOLEN、德国的VIMA等闻名。该电容品质一流,其容量误差小于3%,自身的电感量均小于50nH,其谐波失真(THD)小于0.001%,非常适宜作为级间耦合电容,而且还可用于并联在电源退耦的电解电容两端,可以有效地抑制电力网带来的高频干扰。但需要指出的是,MKP电容虽然性能超卓,但并非是音频电路的“万能武器”,如在D/A转换器的输出滤波器中就不宜选用MKP电容,因为其超高频性能并不太好。如实在要用,也只能用于低倍的D/A中。高级的D/A转换器,以MKS为佳,但这类电容的致命弱点是耐热性能较差,焊接时宜掌握好时间。
前面提到电解电容不宜用于音频耦合,但对于一些音频专用电解电容如BLACKGATE、ELNA FOR AUDIO、SILMIC牌电容则另当别论。这类电容的性能是非常不错的,尤其是ELNA、SILMIC电容。笔者曾在自己的LM3886功放上做过试验,当用两只ELNA SILMIC22μF/25V换下LM3886输入端的Rubycon(红宝色)的BLACKGATE 22μF/25V。开机放音时,明显感觉音色变了,颇有几分胆色,高、中音不再抢耳,低频下潜了许多。惊喜之余,细细观赏,这种电容外观为棕色,印有ELNA SILMIC金字,体积较大,接线脚为无氧铜材料,其介质损耗角tg &特别低(仅0.07),与MKP的电容王牌SOLEN已相差无几,难怪有如此好的表现。由于电解电容的高频特性较差,我们还可以在音频专用电解电容两端并联一只薄膜电容,但其容量不应小于电解电容容量的1/3,尤以MKP、MKT电容为佳。钽电解电容是近几年冒出来的一匹“黑马”,与铝电解电容相比,漏电小,耐压高,温度特性好,体积小,曾被发烧友大量用于替代铝电解电容,但其效果并不理想,中、高频的表现柔软乏力,缺乏一种清晰的分析力和穿透力,声象定位也不理想,而且其容量不能做得很大,价格较贵,其谐波失真(0.7%~0.9%)反而比铝电解电容(0.011%~0.025%)更大。
 
电解电容的内部结构
   铝电解电容内部结构图    以上是OST(东莞荣誉电子厂)的一个加工厂提供的。以下表格是结构图当中各个部位的详细说明:

NO
部件
所用材料
   供应商
1
LEAD LINE(外引线)
TINNED CP WIRE
KOJOKU
2
TERMINAL(内引线)
ALUMINUM WIRE
KOHOKU
3
RUBBER SEAL(胶封)
IIR/EPT
QIANG AN
4
AL-FOIL(+)(铝箔)
FORMED ALUMINUM FOIL
MASTUSHITA,JCC
5
AL-FOIL(-)(铝箔)
ETCHED/FORMED ALUMINUM FOIL
GUAN YE
6
CASE(电容外壳)
ALUMINUM CASE
XING YU
7
SLEEVE(塑料外皮)
PVC
QI YUAN YIN LIN
8
SEPARATOR(电解纸)
ELECTROLYTE PAPER
DA FU
    我们可以注意3个地方:AL-FOIL(+)AL-FOIL(-)SEPARATOR,这些都是电容内部机构的关键部件,一些国内公司还无法做到。我们可以看出,这些都是从日本JCC等公司进口的,对电容品质的保证起到了很重要的作用。
电解电容的八个基本参数详解[]
参数一:电容值
    电容值C=Q/U
    要计算主板CPU供电部位对电容容量的需求,使用如下公式:
    C = I/(V/t)
    假如CPU的电流I50AV=50mV时,t=10μS。则容量要求为C=10000μf。要得到理想的滤波效果的话,就要求要71500μf的电容并联使用。
参数二:耐压值
    耐压值是表示电容+/-极之间的最大压差,如果出现过压现象,电容就会处于击穿状态,漏电流增大,电容内部发热巨增,电容内部的电解液会因高温变成气体致使电容内部压力增大。当这个压力超过电解电容的铝外壳承受压力的时候,电容就会发生爆炸。CPU的工作电压一般在12V之间,电容耐压能在4V以上就一般不会出问题,前提是电容极性不得插反!
参数三:损耗正切值
    损耗正切值用tgδ表示,它是交流电压下介质中的能量损耗标称。损耗跟温度及电压有关系,损耗值越小,电容发热就越小,热量对电容的工作寿命有很大的影响。
参数四:ESR
    ESREquivalent Series Resistance(等效串联电阻),主板CPU供电部分都是用的LOW ESR的电容,主板的CPU输入电容的ESR的要求值可根据以下公式计算:
  INTEL Pentium 4处理器的要求是3.06GHz CPU ICC=65.4A则根据公式(1)(2)可以得到最大ΔVTRAN=148.1mV根据公式可以得到RCESR/NC=2.26mΩ (全文摘自www.pcpop.com,有修改),当电容个数达到7个时,要求的电容ESR值为 2.26X7=17.4mΩ 常用的高品质电容ESR参数也才13 mΩ,如RUBYCONMBZ系列的电容,ESR值在100KHZ的测试条件下标准值为13 mΩ。雷同的还有TAICONHI系列,SAMXONOST及松下等公司的电容代工厂)的GD系列。
电容爆浆
 ESR值越大,滤除纹波效果就越差,尤其市面上很多只有45颗输出电容的主板,将会影响主板的稳定性,用高频CPU时就更明显了。甚至还有些用较差品牌,或是没有保证的国产电容,可能还会出现象XX等厂曾出现电容爆裂现象。
参数五:纹波电流
    纹波电流即RIPPLE CURRENT(也称涟波电流),电容具有通交流,阻直流的特性,纹波电流就是用了通交流的特性,将有害的交流成分滤掉,使直流成分更纯,有助于CPU的工作稳定。
    从公式I=U/R可以看出,它是跟ESR值是成正比关系的,在同等条件下(同材料,同环境等),ESR值越低,电容的耐纹波电流能力越强,尤其是在主板开关电源部分(如,CPU的电源部分在MOS管的前端)显得尤为重要,耐纹波电流能力差,ESR值大,发热量就会增大,电容的寿命将会极大的降低,甚至很容易出现爆裂现象。
参数六:耐温值
    电解电容一般耐温值有85105两种,在环境差的条件下,选择高耐温的电容器有利于延长电容的工作寿命。
参数七:漏电流
    电容在直流的条件下也不是完全绝缘的,漏电流的要求一般为I≤0.01CU,漏电流越小越好,漏电流小,电容的发热量小。
参数八:电容寿命
    电容寿命计算公式为
Lx=Lo X 2to-(tx+ Δ t)/10
    这是正常使用下电容的寿命公式,Lo=2000小时。
 上图是TAICONLOW ESR电容HI系列参数要求
    电容的寿命跟工作温度有很大的关系,通常所说的2000小时的工作寿命,是指电容在工作温度下,如10580%工作电压(加上纹波电压不超过标称电压),加上标称的纹波电流(如TAICON2200UF/6.3V HI系列,10X20的电容,纹波电流为2.55A),工作2000小时参数变化率在要求的范围内,无故障出现(如电容爆等)。所以,要求高寿命的电容,跟选择好品质的电容是相依相存的,电容每个参数的好与坏都会直接影响到电容的工作寿命。
铝电解液电容的制造过程
   贴片铝电解液电容是如今的板卡上最常见的电容之一。事实上其它种类的贴片电解电容,例如铝固体聚合物电容的制造方法也和它类似,只是阴极采用的材料不是电解液,而是固体聚合物等等。
贴片铝电解液电容是显卡上最常见的电容
    贴片铝电解液电容的制造过程包括九个步骤,我们就按顺序逐一为大家讲解:
    第一步:铝箔的腐蚀。
    假如拆开一个铝电解液电容的外壳,你会看到里面是若干层铝箔和若干层电解纸,铝箔和电解纸贴附在一起,卷绕成筒状的结构,这样每两层铝箔中间就是一层吸附了电解液的电解纸了。
    因此首先我们谈谈铝箔的制造方法。为了增大铝箔和电解质的接触面积,电容中的铝箔的表面并不是光滑的,而是经过电化腐蚀法,使其表面形成凹凸不平的形状,这样能够增大7~8倍的表面积。普通铝箔一平方米的价格在10元人民币左右,而经过这道工艺之后,它的价格将升到40~50/平米。电化腐蚀的工艺是比较复杂的,其中涉及到腐蚀液的种类、浓度、铝箔的表面状态、腐蚀的速度、电压的动态平衡等等。我们国家目前在这方面的制造工艺还不够成熟,因此用于制造电容的经过电化腐蚀的铝箔目前还主要依赖进口。
    第二步:氧化膜形成工艺。
    铝箔经过电化腐蚀后,就要使用化学办法,将其表面氧化成三氧化二铝——也就是铝电解电容的介质。在氧化之后,要仔细检查三氧化二铝的表面,看是否有斑点或者龟裂,将不合格的排除在外。
    第三步:铝箔的切割。
    这个步骤很容易理解。就是把一整块铝箔,切割成若干小块,使其适合电容制造的需要。
    第四步:引线的铆接。
    电容外部的引脚并不是直接连到电容内部,而是通过内引线与电容内部连接的。因此,在这一步当中我们就需要将阳极和阴极的内引线,与电容的外引线通过超声波键合法连接在一起。外引线通常采用镀铜的铁线或者氧化铜线以减少电阻,而内引线则直接采用铝线与铝箔直接相连。大家注意这些小小的步骤无一不对精密加工要求很高。
    第五步:电解纸的卷绕。
    电容中的电解液并非直接灌进电容,呈液态浸泡住铝箔,而是通过吸附了电解液的电解纸与铝箔层层贴合。这当中,选用的电解纸与普通纸张的配方有些不同,是呈微孔状的,纸的表面不能有杂质,否则将影响电解液的成分与性能。而这一步,就是将没有吸附电解液的电解纸,和铝箔贴在一块,然后卷进电容外壳,使铝箔和电解纸形成类似101010”的间隔状态。
    第六步:电解液的浸渍。
    当电解纸卷绕完毕之后,就将电解液灌进去,使电解液浸渍到电解纸上。随着电解液配方的改进以及电解纸制造技术的提升,如今铝电解液电容的ESR值也逐渐得以提升,变成以前的若干分之一。
    第七步:装配。
    这一步就是将电容外面的铝壳装配上,同时连接外引线,电容到这时已经基本成型了。
    第八步:卷边。
    如果是那种包皮电容,就需要经过这一步,将电容外面包覆的PVC膜套在电容铝壳外面。不过如今使用PVC膜的电容已经越来越少,主要原因在于这种材料并不符合环保的趋势,而和性能表现没有太大关系。
    第九步:组合装配。
 如果是直插封装,就不需要经过这步
    这是贴片铝电解电容制造的最后一步。这一步就是将SMT贴片封装工艺所需要的黑色塑料底板元件装在电容底部。对元件的要求,首先是密封效果要好;第二是耐热性能要好;第三还要具备耐化学性,不能和电容内部的电解液一类物质产生化学反应。这块小塑料板叫做端子板,其制造精度要求是非常高,因为一旦大小不合适,要么影响电容的密封性(过小),或者阻挡PCB上电容附近其它元件的装配(过大)。
钽二氧化锰电容的制造过程
    板卡上除了常见的贴片铝电解液电容外,偶尔还会出现比其更加高档的钽二氧化锰电容,也就是我们熟悉的钽电容。钽二氧化锰电容的外观呈立方体,体积较小,与体积相对偏大,且外观为圆筒状的铝电解液电容截然不同。不仅是外观,钽二氧化锰电容的内部结构也和铝电解液电容不一样。那么,这种电容又是如何制造出来的呢?
 钽电容是高档的象征
    可以说将二氧化锰作为阴极的钽二氧化锰电容的制造过程,比将固体聚合物作为阴极的电容还要复杂。因为PPYPEDT这类固体聚合物,只需要直接放置入电容内部,而钽二氧化锰电容内部的二氧化锰,由于溶解性较差,熔点较高,无法预先紧密贴合,所以只能用硝酸锰热分解生成。
    制造钽电容首先需要高纯度的钽粉。其纯度至少应该在99.9%以上,目前这方面能达到的最高工艺是99.9999%。首先,将钽粉和有机溶剂掺杂在一起,按照一定的形状加压成形,同时埋入钽引线。
    然后,在2000度以上的真空高温环境下,将掺杂有机溶剂的钽粉在真空中进行烧结变成类似于海绵的状态,同时和引线真正地融合在一起。(一定要保证真空环境,杜绝氧气,因为钽的熔点非常高,低于2000度无法熔化,而在2000度时,钽会和氧气发生剧烈反应,也就是爆炸 所以一定不能有氧气混入)
    接下来就要把烧结以后的海绵状的钽进行氧化而得到介质——五氧化二钽。这一步是将海绵状的钽,泡在磷酸溶液里面电解,氧化后表面即生成五氧化二钽。五氧化二钽的介电常数非常高,在27左右,性能高于铝电解电容的三氧化二铝介质(介电常数7左右)。
    然后就是阴极材质——二氧化锰的生成。这一环节,是将液态的硝酸锰加入钽块,然后将其在水蒸汽(催化剂)环境中进行热分解,分别成二氧化锰与二氧化氮。为了使氧化膜能够真正完全黏附在二氧化锰上,这道工序要进行好几次(掺入,分解,再掺入……)。硝酸锰吸附性好,生成的二氧化锰可以完全吸附在海面状钽块内部的无数个小孔当中。假如这里直接使用固体的二氧化锰,就无法达到这种效果,这就是为什么二氧化锰只能在制造过程中得到的原因。假如使用PPY/PEDT等固体聚合物,因其溶点很低,就可以直接将其熔解然后放进去。
   最后要将银粉和石墨涂在二氧化锰的表面上,减少它的ESR,增强它的导电性。这一步骤看似简单,但实际也非常重要。尤其是涂层的厚薄要均匀,密度要大,否则对降低ESR帮助不大。另外使用PPY/PEDT做阴极的时候,也同样要施行这一道工序。此过程也要反复进行好多遍才可以
    如此这般,钽二氧化锰电容内部的那颗就已经制作完成了。对于一些LOW ESR的高档钽二氧化锰/钽固体聚合物电容而言,厂商往往会先做好几个,然后将其并联在一起,封装成一个电容,这样其ESR值会很低,性能更加出色,当然价格也不便宜。
    最后就是一些安装的工序。首先加入外引线,然后用环氧树脂进行封装。钽电容从外观上看一般有黄色和黑色两种,而它们都是环氧树脂。环氧树脂的绝缘性、机械强度、耐湿性很好,比使用铝作为外壳的失效性更低。不过铝电容也可以使用环氧树脂封装,这种铝电容的外观和钽电容是差不多的,这我们在上一篇文章里已经提到过,因此大家不能单凭外观来判断电容的阳极材质。
 陶瓷电容经常出现在CPUGPU等高频设备上
    有一些朋友分不清钽电容和陶瓷电容有什么区别。其实很简单,钽电容的外壳,采用的是不导电的环氧树脂,而陶瓷电容的外壳采用的则是导电的金属。
衡量电容性能的几个重要性能参数
    在熟知电容的制造全过程,了解了电容的基本构造和原理之后,我们就将面临一个新的问题——如何从参数上判断电容品质的好坏?只有掌握了这一方法,我们才能以不变应万变,即使对电容的种类和品牌本身不了解,也能通过几个参数迅速判断出其性能档次。
    关于电容的参数,我们将其分为看得到的看不到的。所谓看得到的,就是印在电容表面的一些基本参数,这些参数在我们看到一颗电容之后往往可以直接得知。例如电容的容量(比如“470μF”等等)、容量偏差范围、耐温范围、电压值(比如“16V”)。
    所谓看不到的参数,就是我们需要根据电容的型号来查询的参数。例如我们常说的ESR值,如今已成为区别电容性能的重要参数,而我们在电容上是看不到这个参数的,我们得去相关的网站通过电容的型号来查询。类似的参数还有不少,其中包括如下一些:
    1.ESR值;
    2.
能够耐受的涟波电流值;
    3.
温度特性;
    4.
损耗角的正切(TAN),相当于无功功率和有功功率的比值,这个值跟电容的品质以及发热量有关系,这个值越小电容性能越好。
    5.
漏电流值:无论绝缘体多大,总是会有细微的电流漏过电容,这个值则代表具体漏过的多少。
    此外,ESL特性也是电容的性能指标之一。但是随着电容技术的发展,现在的高档电解电容,其ESL特性一般都很好,到10MHz20MHz以上的时候往往才能体现出区别,因此也就失去了比较的意义。
电容ESR的意义 ESR缘何重要?
    首先来说ESRESR是高频电解电容里面最重要的性能参数,很多电子元器件都强调“LOW ESR”这一性能特征,也就是ESR值很小的意思。那么,我们如何正确理解LOW ESR的实际意义呢?由于现在电子技术的发展,供应给硬件的电压正呈现越来越低的趋势,例如INTELAMD的最新款CPU,电压均小于2V,相比以前动辄34V的电压要低得多。但是,另一方面这些芯片由于晶体管和频率爆增,需求的功耗却是有增无减,因此按P=UI的公式来计算,这些设备对电流的要求就越来越高了。
    例如两颗功耗同样是70WCPU,前者电压是3.3V,后者电压是1.8V。那么,前者的电流就是I=P/U=70W/3.3V大约在21.2A左右。而后者的电流就是I=P/U=70W/1.8V=38.9A,达到了前者的近一倍。在通过电容的电流越来越高的情况下,假如电容的ESR值不能保持在一个较小的范围,那么就会产生比以往更高的涟波电压(理想的输出直流电压应该是一条水平线,而涟波电压则是水平线上的波峰和波谷)。
    此外,即使是相同的涟波电压,对低电压电路的影响也要比在高电压情况下更大。例如对于3.3VCPU而言,0.2V涟波电压所占比例较小,还不足以形成致命的影响,但是对于1.8VCPU而言,同样是0.2V的涟波电压,其所占的比例就足以造成数字电路的判断失误。
    那么ESR值与涟波电压的关系何在呢?我们可以用以下公式表示:
    V=RESR×I
    这个公式中的V就表示涟波电压,而R表示电容的ESRI表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,涟波电压也会成倍提高,采用更低ESR值的电容是势在必行。这就是为什么如今的板卡等硬件设备上所用的电容,越来越强调LOW ESR的缘故。
上图就是一个典型的滤波电路。其中的SW IC相当开关电源,将输入的5V直流电转换为3.3V直流电。而电路的L/C部分则构成电路的低通滤波器,目的就是尽量滤去直流电中的涟波电压。
    而上图的表格则表明了,在L/C部分使用不同种类电容的情况下,这个电路中涟波电压的表现情况。可以看出,具有LOW ESR性能的铝固体聚合物导体电容(左边),其消除涟波电压的性能最强,钽二氧化锰电容(右边)性能次之,铝电解液电容(中间)表现最差。同时最后的数值还将受温度影响,这点我们还将在后面详细说明。
温度与电容性能的密切关系
    电容的性能并非一成不变,而是会受到环境的影响,而对电容影响最大的就是温度。而在不同种类的电容当中,采用电解液作为阴极材质的电容例如铝电解液电容,受温度影响又最为明显。因为在不同种类的阴极,例如电解液、二氧化锰、固体聚合物导体当中,只有电解液采用离子导电方式,而其余几种均采用电子导电方式。对于离子导电而言,温度越高,其离子活动越强,电离程度也越强。因此,在温度不超过额定限度的前提下,电解液电容在高温状态下的性能要比低温状态下更好。
    上图代表25摄氏度下,三种电容降低涟波电压的能力(电路可以以上一章节中的电路图为参考)。其中第一个表格所使用的OSCON SVP铝固体聚合物导体电容(1颗,100μFESR=40毫欧姆) ),第二个表格所使用的是低阻抗铝电解液电容(3颗并联),第三个表格使用的是低阻抗钽电容(2颗并联)。
    从表格中可以看出,在25摄氏度的常温状态下,三者所产生的涟波电压分别是22.8/23.8/24.8mV。也就是说,1颗铝固体聚合物导体电容,在25摄氏度下降低涟波电压的能力,大致相当于2颗钽电容和3颗铝电解液电容。
    上图同样是这三种电容,同一电路,在70摄氏度下降低涟波电压的表现。可以看出,铝固体聚合物导体电容和钽电容的性能改变都不大,依然保持在24~25mV左右,但是3颗铝电解液电容并联下的涟波电压降低到了16.4mV,这时只需要并联两颗这种电容,即可达到25摄氏度状态下的25mV左右水平,其性能提升巨大。
    下面我们就要看低温环境下这三种电容的表现了。上图是在零下20摄氏度下三种电容的成绩。可以看出,在低温环境下,铝电解液电容的性能降低得非常厉害。3颗并联状态下的涟波电压由25摄氏度下的23.8mV猛增到了57.6mV。要将涟波电压降低到和25摄氏度相同的数值,需要并联7颗这种电容。相比之下我们还能看出,铝固体聚合物导体电容和钽电容的性能,无论是在25度、70度还是-20度环境下,其波动都不大。

    从以上分析我们不难看出,铝电解液电容的ESR值受温度影响是极其明显的。上面的图表则直接画出了不同种类电容,在不同温度状态下的ESR曲线。其中铝电解液电容(蓝色线)随温度(Y轴)的增加,ESR值(X轴)降低明显。而铝固体聚合物导体电容(紫色线)和钽电容(绿色线)以及高档陶瓷电容(红色线)则近似于直线,其ESR值受温度影响不大。而普通陶瓷电容(粉红线)则受温度影响较大。
    这里需要说明的是,上表中用做比较的铝固体聚合物导体电容,其容量较小(只有100μF),而且ESR并不太低(40毫欧)。如换上大容量,ESR更低的同类产品,最终性能表现将更加突出。
如何计算电容寿命
    在电容的表面,会标明一个温度数据,例如125等等。这个温度,代表着该电容所能承受的最高温度,在这一最高温度下,电容一般只能保证正常工作1000个小时左右。而通过这个温度数值,我们可以使用公式计算出该电容在其它不同温度环境下的寿命。
    铝固体聚合物导体电容的计算公式:
     L2=L1×10^[t1-t2/20](方括号内的算式结果作为10的幂,下同)
    其中L2表示实际使用中电容的寿命,单位为小时、L1表示最高温度下的寿命(1000小时)、T1代表该电容所标明的最高工作温度(例如上面所说的125)、T2代表实际使用的温度(例如85度等等)。
    假设一颗最高工作温度为125度的铝固体聚合物导体电容,在85度下工作,那么它的寿命,通过计算我们可以得出L2=1000x102次方=100000小时,也就是说大约能工作11年左右。
    铝电解液电容的计算公式:

    L2=L1×2^[
t1-t2/10]
    假设一颗最高工作温度为125度的铝电解液电容,在85度下工作,那么它的寿命,通过计算我们可以得出L2=1000x24次方=16000小时,也就是说大约只有不到2年。
经营理念:

经营理念:诚信、恭谦、敬业、创新,我们遵循安格视企业理念作为我们最高行为标准,为实现我们的共同理想而奋斗!
我们的处世哲学----诚信、恭谦做人
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诚信:重视承诺,因为有爱心作基础,我们做出承诺,围绕着承诺,我们安格视每位成员在为人处事上,对外部都要树立良好的人格与口碑。


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创新:不断完善自我,善于发现、提出、解决新问题,始终保持产品、技术、理念处于行业领先水平,科学创新是我们不断取得进步与发展的源泉。
 
 
 
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企业文化
使命:推动通信方式的进步,让沟通更精彩。
愿景:成为领先的视讯技术及产品供应商,共创实现梦想的科达家园。

核心价值观及管理原则

1、诚信
诚信是我们开展一切工作的基础,我们绝不容忍不诚信的言行

2、以客户为中心
满足客户需求是我们一切工作的出发点
以高质量的产品赢得客户的尊敬
以满意的服务赢得客户的信赖

3、持续创新
企业总是处在危机当中,创新是我们的立身之本
管理机制的创新是一切创新的基础
技术创新是保持行业领先的驱动力
持续改进也是创新
鼓励创新,允许犯错

4、高效执行
注重结果,没有借口
快速反应,马上行动
做事做到位,做事做彻底

5、员工和公司共成长
尊重每一位员工
公司与个人的利益休戚相关
重视员工培训,激发员工潜能
给认同公司核心价值观的员工创造发展机会

6、团队与合作公司的经营理念
整体利益高于局部利益,团队荣誉高于个人荣誉
坦诚的沟通和主动的协作是团队成功的基础
跨部门团队是实现组织目标的有效形式

7、职业精神
敬业、专业和责任感是我们倡导的职业精神
公司的经营理念

  客户 客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺

员工 是公司最重要的财富,员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长,
员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现

  产品 不断创新的产品是公司发展的轨迹

  质量 产品及服务质量是公司发展的生命线

  品牌 是公司产品及服务的一面明镜

  市场 寻找、开拓最适合我们的市场并力争取得最高占有率

  管理 一切经营活动的基石方针 高科技、专业化、集团化、国际化口号 创新求是
 
 
 
 
 

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