Gửi Email Cho Chúng Tôi :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Tụ điện Tantalum có chịu được "lạnh hay nóng" không? --Hãy cùng tìm câu trả lời từ Hệ thống ép nhiệt Dragon--Froilabo
Với sự đổi mới và tiến bộ liên tục của công nghệ truyền thông di động, xã hội loài người đã bước vào thời đại thông tin. Với sự phát triển nhanh chóng của thời đại thông tin, tất cả các loại thiết bị thông minh điện tử và thiết bị truyền thông không ngừng đổi mới, mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống của con người. Trong nhiều sản phẩm điện tử và truyền thông, mỗi thành phần đều đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng sản phẩm. Trong số đó, tụ điện tantalum có kích thước nhỏ nhưng có thể đạt được điện dung lớn, vì hiệu suất tuyệt vời, chúng không chỉ được sử dụng rộng rãi trong liên lạc quân sự, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác mà còn trong điều khiển công nghiệp, thiết bị phim và truyền hình, dụng cụ truyền thông và các sản phẩm khác. Ngoài ra, do điện áp và điện trở dòng điện yếu của tụ điện tantalum, ba chế độ hỏng hóc phổ biến chủ yếu là loại điện áp, loại dòng điện và loại nhiệt, và dễ gây ra cháy nổ sau khi hỏng. Do đó, tụ điện tantalum cần phải được phân tích hỏng hóc trước khi ứng dụng. Để nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ môi trường đến tụ điện tantalum, hệ thống cưỡng bức nhiệt độ rồng - Froilabo chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Có thể kiểm tra và chứng nhận tụ điện tantalum theo tiêu chuẩn "Tụ điện tantalum dòng điện khởi động ESCC".
Hệ thống ép nhiệt độ Dragon--Froilabo
Hệ thống ép nhiệt Dragon--Froilabo có khả năng làm nóng và làm mát nhanh để mô phỏng môi trường nhiệt độ khắc nghiệt và sốc nhiệt đối với các thành phần. Dragon sử dụng chế độ kiểm soát nhiệt độ làm mát bằng không khí, có thể được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ liên tục cực dài từ -72 ° C đến +225 ° C. Như thể hiện trong Hình 1 bên dưới, hệ thống ép nhiệt Dragon--Froilabo đang thử nghiệm tụ điện, lắp tụ điện vào thiết bị điện tử, truyền dòng điện một chiều ổn định và tạo ra tiếng ồn nhỏ (gợn sóng) ở đầu ra, mục đích thử nghiệm là để xác minh rằng tụ điện có thể hoạt động bình thường trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.
HÌNH 1. Kiểm tra tụ điện tantalum - hệ thống ép nhiệt độ rồng mới--Froilabo
Thông thường, điều kiện thử nghiệm là sạc và xả tụ điện trong 10 chu kỳ giữa -55 ° C và +85 ° C (nhiệt độ thử nghiệm giới hạn có thể được điều chỉnh đến +125 ° C hoặc +200 ° C, có thể được điều chỉnh cho các ứng dụng khác nhau). Sơ đồ mạch của công tắc mạch của linh kiện điện tử được thể hiện trong Hình 2 bên dưới. Khi công tắc cơ 1 đóng, một điện áp nhất định được áp dụng cho tụ điện và mạch được coi là ngắn mạch, do đó giá trị dòng điện lớn; Khi tụ điện ở trạng thái sạc và giá trị dòng điện gần bằng không; Khi công tắc 2 đóng, điện áp mạch là 0V, tại thời điểm đó tụ điện ở trạng thái xả cho đến khi dòng điện gần bằng không.
HÌNH 2 Linh kiện điện tử trong quá trình kiểm tra
HÌNH 3 Tụ điện tantalum đang được thử nghiệm
Sau 10 chu kỳ sạc và xả, dòng điện rò rỉ của mỗi tụ điện được đo để nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ lên tụ điện.
HÌNH 4 Phát hiện dòng rò của tụ điện tantalum
Hình 4 cho thấy dòng điện còn lại (I) chạy qua tụ điện khi tụ điện được sạc đầy đến dòng điện định mức (Ur), được theo dõi trong vòng 5 phút sau mỗi lần sạc tính bằng µA. Dòng điện rò rỉ tương đương với điện trở cách điện của tụ điện, do đó nó phải càng thấp càng tốt. Giá trị dòng điện rò rỉ là hàm của giá trị điện dung và giá trị điện trở. Hình 5 bên dưới ghi lại sự thay đổi của giá trị dòng điện rò rỉ theo nhiệt độ.
(Thời gian 20℃)
HÌNH 5 Mối quan hệ giữa giá trị dòng rò rỉ với sự thay đổi nhiệt độ
Như thể hiện trong HÌNH 6 và HÌNH 7 bên dưới, tụ điện có giá trị dòng rò rỉ gần bằng 0 trong thời gian ngắn có thể vượt qua bài kiểm tra phân tích hỏng hóc; tụ điện có giá trị dòng rò rỉ dao động theo sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài được coi là thành phần hỏng hóc và dễ gây ra hiện tượng cháy nổ sau khi hỏng hóc.
HÌNH 6 Sự thay đổi dòng rò của tụ điện theo thời gian
HÌNH 7 Kiểm tra phân tích lỗi tụ điện tantalum