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Ein Aluminium Elektrolytkondensator auch Elko genannt ist ein gepolter Kondensator dessen Anodenelektrode aus einer Aluminiumfolie besteht auf der durch anodische Oxidation auch Formierung genannt eine gleichmassige der Nennspannung angepasste ausserst dunne elektrisch isolierende Aluminiumoxidschicht als Dielektrikum erzeugt wird Ein flussiger oder fester Elektrolyt der sich geometrisch der Oberflachenstruktur der Anode anpasst bildet die Kathode des Kondensators Eine zweite Aluminiumfolie kontaktiert den Elektrolyten und bildet die elektrische Verbindung zum negativen Anschluss des Kondensators Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten weisen eine grosse Vielfalt an Bauformen Baugrossen und Baureihen auf Aluminium Elektrolytkondensatoren gliedern sich durch die Verwendung unterschiedlicher Elektrolytsysteme in zwei Unterfamilien Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten auch nasse Elkos genannt die im vorliegenden Artikel beschrieben sind und Aluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten siehe Polymer Elektrolytkondensator und SAL Elektrolytkondensator Besonderheit der Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten ist der Aggregatzustand des Elektrolyten Als Flussigkeit ist er starker den Einflussen der Temperatur ausgesetzt als ein fester Elektrolyt und er kann durch Austrocknungsvorgange verdunsten Dadurch altern Elkos und verandern im Laufe der Zeit ihre Kennwerte Andererseits liefert der flussige Elektrolyt den Sauerstoff fur die Selbstheilung der Oxidschicht beim Auftreten von Fehlstellen Nachformierung wodurch niedrige Reststrome erreicht werden Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten besitzen mit wenigen Ausnahmen eine durch Atzung sehr stark vergrosserte Anodenoberflache rau zur Erhohung der Kapazitat Zusammen mit dem sehr dunnen Dielektrikum sowie der Moglichkeit die Dicke der Oxidschicht einer gewunschten Spannungsfestigkeit anzupassen erreichen sie verglichen mit Keramik und Kunststoff Folienkondensatoren eine hohere spezifische Kapazitat Sie werden hergestellt mit Kapazitatswerten von 0 1 µF bis 2 700 000 µF 2 7 F 1 mit Nennspannungswerten von 4 V bis 630 V 2 Sie zeichnen sich ausserdem durch eine grosse Anzahl unterschiedlicher Baugrossen in unterschiedlichen Bauformen aus wodurch ihr Anwendungsspektrum bis in den Bereich grosser Leistungen hineinreicht Durch Wahl einer Baureihe mit einer entsprechenden Lebensdauerspezifikation kann ausserdem der Alterungsprozess der Elkos den jeweiligen Anforderungen angepasst werden Aluminium Elektrolytkondensatoren die dank ihrer hohen Kapazitatswerte auch bei kleineren Frequenzen wie der Netzfrequenz schon niedrige Impedanzwerte aufweisen werden typischerweise in Netzteilen Schaltnetzteilen und Gleichspannungswandlern zum Glatten und Sieben gleichgerichteter Spannungen eingesetzt Sie puffern Versorgungsspannungen bei plotzlichen Lastspitzen in digitalen Schaltungen und bilden den Energiespeicher in Gleichspannungs Zwischenkreisen von Frequenzumrichtern in Airbag Schaltungen oder in Fotoblitzgeraten Aluminium Elektrolytkondensatoren sind gepolte Kondensatoren die nur mit Gleichspannung betrieben werden durfen Falschpolung oder Wechselspannung aber auch Spannungen grosser als die Nennspannung sowie Rippelstrom Uberlastung konnen zu einem elektrischen Kurzschluss und zur Zerstorung der Kondensatoren fuhren Sie konnen sogar explodieren Als Sonderform werden auch bipolare Aluminium Elektrolytkondensatoren hergestellt Sie bestehen aus zwei intern in Gegenpolung geschalteten Anoden Bipolare Elektrolytkondensatoren konnen mit Wechselspannung betrieben werden Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 1 1 Plattenkondensator 1 2 Anodische Oxidation Formierung 2 Materialien und Fertigung 2 1 Anodenfolie 2 2 Formierung des Dielektrikums 2 3 Elektrolyt 2 4 Kathodenfolie 2 5 Kondensatorpapier Separator 2 6 Gehause 2 7 Abdichtung 2 8 Fertigungsprozess 3 Konstruktionsbedingte Besonderheiten 3 1 Wirksame Kapazitat 3 2 Schaltfestigkeit 4 Bauarten und Bauformen 4 1 Prinzipieller Aufbau von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten 4 2 Weitere Bauarten Ubersicht 4 3 Bauformen 5 Geschichte 5 1 Ursprung 5 2 Erste Bauformen 5 3 Erfindung der Kathodenfolie 5 4 Beginn der Massenfertigung 5 5 Entwicklung neuer Elektrolytsysteme 5 5 1 Neue feste Elektrolyte 5 5 2 Neuer wasserhaltiger Elektrolyt 6 Elektrische Kennwerte 6 1 Ersatzschaltbild 6 2 Kapazitat und Kapazitatstoleranz 6 3 Nennspannung 6 4 Spitzenspannung 6 5 Transienten 6 6 Umpolspannung Falschpolung 6 7 Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR 6 8 Strombelastbarkeit 6 8 1 Rippelstrom 6 8 2 Laden Entladen Einschaltstrom 6 9 Reststrom Leckstrom 6 10 Dielektrische Absorption Nachladeeffekt 7 Hinweise zum Betrieb 7 1 Zuverlassigkeit 7 1 1 Ausfallverteilung Badewannenkurve 7 1 2 Ausfallrate 7 1 3 Lebensdauer 7 2 Lagerfahigkeit 8 Ausfallursachen Selbstheilung und Anwendungsregeln 8 1 Ausfallursachen 8 2 Selbstheilung 8 3 Anwendungsregeln 9 Weitere Hinweise 9 1 Parallel und Serienschaltung 9 1 1 Parallelschaltung von Elektrolytkondensatoren 9 1 2 Reihen bzw Serienschaltung von Elektrolytkondensatoren 9 2 Normung 9 3 Schaltzeichen 9 4 Typ Kennzeichnung 9 5 Polaritatskennzeichnung 9 6 Anwendungen 9 7 Vor und Nachteile 9 8 Markt 9 9 Hersteller und Produkte 10 Siehe auch 11 Literatur 12 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenPlattenkondensator Bearbeiten nbsp Aluminium Elektrolytkondensatoren sind im Grunde genommen Plattenkondensatoren deren Kapazitat umso grosser ist je grosser die Elektrodenflache A displaystyle A nbsp und die Dielektrizitatszahl e displaystyle varepsilon nbsp ist und je kleiner der Abstand d displaystyle d nbsp der Elektroden zueinander ist C e A d displaystyle C varepsilon cdot frac A d nbsp Zur Vergrosserung der Kapazitat des spateren Kondensators wird die Anode aufgeraut wodurch die Oberflache deutlich grosser als die einer glatten Oberflache wird wodurch sich am Prinzip des Plattenkondensators nichts andert Die Dielektrizitatszahl e displaystyle varepsilon nbsp setzt sich zusammen aus der elektrischen Feldkonstante e 0 displaystyle varepsilon 0 nbsp und der materialspezifischen Permittivitat e r displaystyle varepsilon mathrm r nbsp des Dielektrikums e e 0 e r displaystyle varepsilon varepsilon 0 varepsilon mathrm r nbsp Dieser Wert bestimmt dann die spezifische Kapazitat der Aluminium Elektrolytkondensatoren Anodische Oxidation Formierung Bearbeiten nbsp Prinzipdarstellung der anodischen OxidationAluminium Elektrolytkondensatoren basieren auf dem elektrochemischen Effekt der anodischen Oxidation Formierung Dabei wird auf der Oberflache von sogenannten Ventilmetallen Aluminium Tantal Niob u a m durch Anlegen des Pluspoles einer Gleichstromquelle in einem mit dem Minuspol verbundenen Bad gefullt mit einem flussigen Elektrolyten eine elektrisch isolierende Oxidschicht gebildet die als Dielektrikum eines Kondensators genutzt werden kann Diese Oxidschichten auf der Anode sind sehr dunn und haben eine sehr hohe Durchschlagsfestigkeit die im Bereich nm V liegt Die Kapazitat dieses Kondensators ergibt sich wie bei einem Plattenkondensator aus der Geometrie der Anode und der Dicke der Oxidschicht Diese wird mit der Formierspannung bestimmt und kann damit den Erfordernissen der jeweiligen Anwendung angepasst werden wodurch eine Optimierung der spezifischen Kapazitat moglich ist Materialdaten von Aluminiumoxid und Tantalpentoxid in Elektrolytkondensatoren Anodenmaterial Dielektrikum Oxid struktur RelativePermittivitat Durchschlags festigkeit V µm Oxidschicht dicke nm V Aluminium Aluminiumoxid Al2O3 amorph 9 6 710 1 4kristallin 11 6 14 2 3 800 1000 4 1 25 1 0Tantal Tantalpentoxid Ta2O5 amorph 27 625 1 6Beim Vergleich der Werte fur Aluminiumoxid und Tantalpentoxid zeigt sich dass die die relative Permittivitat von Tantalpentoxid hoher ist als die von Aluminiumoxid und Tantal Elkos theoretisch eine hohere spezifische Kapazitat als Al Elkos haben mussten In realen Tantalkondensatoren werden diese Oxidschichtdicken jedoch erheblich dicker formiert als es die spatere Nennspannung des Kondensators erforderlich machen wurde Dies geschieht aus Grunden der Sicherheit und bedeutet dass in vielen Fallen die Baugrossenunterschiede zwischen Ta Elkos und Al Elkos mit gleicher Nennspannung und Kapazitat geringer sind als sie theoretisch moglich sein konnten Materialien und Fertigung BearbeitenAnodenfolie Bearbeiten nbsp Die Anodenfolien von Al Elkos werden elektrochemisch geatzt aufgeraut links 10 V Niedervolt Anodenfolie rechts 400 V Hochvolt Anodenfolie Niedervolt und Hochvolt Anoden zeigen vollig unterschiedliche Atzstrukturen nbsp Blick auf die Oberflache einer aufgerauten AnodenfolieGrundmaterial aller Anoden fur Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten ist eine Aluminiumfolie mit der Dicke von 50 bis 100 mm aus hochreinem Aluminium mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99 98 5 6 7 Diese wird in einem elektro chemischen Prozess geatzt aufgeraut um die wirksame Elektrodenoberflache zu vergrossern 8 9 Durch die Atzung kann die Oberflache der Anode abhangig von der spateren Spannungsfestigkeit um bis etwa Faktor 200 gegenuber einer glatten Oberflache vergrossert werden 10 Formierung des Dielektrikums Bearbeiten nbsp Ultra Dunnschliff einer geatzten Pore in einer 10 V Niedervolt Anodenfolie mit aufliegender Oxidschicht Vergrosserung 100 000fach Hellgrau Aluminium dunkelgrau amorphes Aluminiumoxid Hell Pore in der sich spater der Elektrolyt befindetNach dem Atzen wird die Aluminium Anode anodisch oxidiert bzw formiert Dabei wird wie oben beschrieben durch Anlegen einer Stromquelle in richtiger Polaritat in einem Elektrolytbad auf der Aluminium Oberflache eine elektrisch isolierende Oxidschicht Al2O3 gebildet das Dielektrikum des Kondensators Der Vorgang der Formierung erfolgt in zwei Reaktionsschritten Zunachst wird in einer stark exothermen Reaktion Aluminium Al in sein Hydroxid Al OH 3 umgewandelt 2 Al 6 H2O 2 Al OH 3 3 H2 Diese Reaktion wird beschleunigt durch ein hohes elektrisches Feld und durch hohe Temperaturen wobei Wasserstoffgas 3 H2 freigesetzt wird Das gelartige Aluminiumorthohydroxid Al OH 3 auch Aluminiumhydroxid Aluminiumhydrat oder Aluminiumtrihydrat ATH genannt wandelt sich im zweiten Reaktionsschritt nach einiger Zeit in Aluminiumoxid Al2O3 und Wasser H2O um 2 Al OH 3 2 AlO OH 2 H2O Al2O3 3 H2OAllerdings ist normalerweise die so erzeugte Schicht aus Aluminiumoxid nicht homogen Eine anodisch erzeugte Schicht ohne zusatzliche Nachbehandlung bildet ein kompliziertes Mehrschichtgebilde aus amorphem kristallinem und poros kristallinem Aluminiumoxid auf der meist auch noch ein Rest nicht umgeformten Aluminiumhydroxids liegt 11 12 Fur Al Elektrolytkondensatoren wird eine sperrende Oxidschicht benotigt die nur in einem Elektrolyten gebildet werden kann in dem das Oxid nicht loslich ist 5 lt pH lt 7 13 Diese elektrisch sperrende Schicht kann ausserdem entweder amorph oder kristallin sein Die amorphe Oxidschicht die uberwiegend in Elkos mit kleineren Nennspannungen Verwendung findet hat eine grossere physikalische Stabilitat mit geringerer Anzahl von Fehlstellen wodurch der Reststrom des spateren Kondensators geringer wird Sie hat aber eine geringere Durchschlagsfestigkeit 710 V µm verglichen mit einer kristallinen Oxidschicht 1000 V µm wodurch Al Elkos mit amorphen Anodenoxid bei gleichem Volumen zwar ein stabileres Verhalten aber wegen der erforderlichen dickeren Oxidschicht einen um etwa 40 geringeren Kapazitatswert haben 11 Das kristalline Oxid findet in Elkos fur hohere Nennspannungen Verwendung beispielsweise fur Blitzlichtelkos 14 die dadurch entsprechend kleiner werden konnen wobei der etwas hohere Reststrom in diesen Anwendungen in Kauf genommen werden kann Die hohere Durchschlagsfestigkeit des kristallinen Oxids ist jedoch verbunden mit einer geringeren mechanischen Belastbarkeit wodurch beim Wickeln der Folien Bruche im Oxid auftreten konnen die mit einer langeren Nachformierung ausgeheilt werden mussen Die Formierung einer Oxidschicht in einem geeigneten Elektrolyten ist deshalb nur die erste Stufe in einem Prozess 3 in dem danach die Struktur der Oxidschicht beeinflusst wird damit je nach Anforderung amorphes oder kristallines Oxid gezielt hergestellt werden kann 4 nbsp Die Schichtdicke des bei der Formierung gebildeten Aluminiumoxids ist proportional zur Formierspannung Dadurch beeinflusst die Spannungsfestigkeit des Kondensators auch seine Baugrosse Die Formierung der Anode fur einen spateren Kondensator erfolgt mit einer Formierspannung die oberhalb der Nennspannung liegt Ublicherweise liegt bei Aluminium Elkos mit flussigem Elektrolyten das Verhaltnis aus Formierspannung zu Nennspannung im Bereich 1 25 100 V bis 1 60 gt 100 V 15 Durch diese gegenuber der Nennspannung hohere Formierspannung wird dem Anwender eine grossere Sicherheit fur einen zuverlassigen Betrieb gegeben Die elektrische Sperrwirkung einer Oxidschicht auf der Anode ist jedoch nur dann gegeben wenn sie auch als Anode geschaltet ist Bei umgekehrter falscher Polaritat zersetzt sich die Oxidschicht mit einer damit verbundenen Warmeentwicklung und einer Freisetzung von Wasserstoff aus dem Elektrolyten Es kann schnell ein grosser Strom fliessen der sich lawinenartig ausbreiten kann und letztendlich zu einem Kurzschluss fuhren kann der den entstandenen Wasserstoff auch noch zur Explosion bringen kann Anodenfolien werden als sogenannte Mutterrollen von etwa 50 cm Breite gefertigt Sie sind fur die gewunschte Nennspannung des Kondensators in der gewunschten Oxidstruktur vorformiert Erst bei der Elko Fertigung werden aus der Mutterrolle die Breiten und Langen wie sie fur einen Kondensator erforderlich sind herausgeschnitten 16 Elektrolyt Bearbeiten Seinen Namen hat der Elektrolytkondensator vom Elektrolyten der leitfahigen Flussigkeit im Kondensator Als Flussigkeit kann sie sich der porigen Struktur der Anode mit dem aufgewachsenen Oxid formgleich anpassen und eine passgenaue Kathode bilden Ein Elektrolyt besteht immer aus einem Gemisch von Losungsmitteln und Zusatzstoffen zur Erfullung der gegebenen Anforderungen Die wichtigste elektrische Eigenschaft des Elektrolyten ist seine elektrische Leitfahigkeit die bei Flussigkeiten physikalisch eine Ionen Leitfahigkeit ist An die Betriebselektrolyte werden neben der guten Leitfahigkeit vielfaltige Anforderungen gestellt unter anderem chemische Stabilitat hoher Flammpunkt chemische Vertraglichkeit mit Aluminium geringe Viskositat Umweltvertraglichkeit sowie geringe Kosten Er soll auch noch Sauerstoff Lieferant fur Formierprozesse und Selbstheilung liefern und in einem moglichst grossen Temperaturbereich einsetzbar sein Diese Vielfalt der Anforderungen an den flussigen Elektrolyten hat eine Vielzahl von herstellerspezifischen Losungen zur Folge 17 Daraus lassen sich grob zusammenfassend drei Gruppen 18 bilden Standard Elektrolyte auf Basis von Ethylenglycol und Borsaure Bei diesen sogenannten Glycol oder Borax Elektrolyten tritt eine ungewollte chemische Kristallwasser Reaktion nach dem Schema Aus Saure Alkohol wird Ester Wasser auf 19 Diese seit langem benutzten Standard Elektrolyte enthalten einen Wassergehalt zwischen 5 und etwa 20 und werden fur 85 C bis maximal 105 C Elkos im gesamten Nennspannungsbereich eingesetzt Bei diesen Elkos muss die Aggressivitat des Wassers durch geeignete Massnahmen unterbunden werden 20 Nahezu wasserfreie Elektrolyte auf Basis organischer Losungsmittel beispielsweise Dimethylformamid DMF Dimethylacetamid DMA oder g Butyrolacton GBL 17 Diese Elkos mit organischen Losungsmittelelektrolyten sind geeignet fur Temperaturbereiche von 105 C oder 125 C im gesamten Nennspannungsbereich haben stabile niedrige Reststromwerte und weisen ein sehr gutes Langzeitverhalten der Kondensatoren auf Stark wasserhaltige Elektrolyte mit bis zu 70 Wasser fur sog low impedance low ESR oder high ripple current Elkos mit Nennspannungswerten bis 100 V 21 fur preiswerte Massenanwendungen Die Aggressivitat des Wassers gegen Aluminium muss mit geeigneten Zusatzen unterbunden werden 22 siehe auch Capacitor Plague Da die Elektrolytmenge bei der Verwendung flussiger Elektrolyte durch den Vorgang der Selbstheilung und durch Diffusionsvorgange durch die Abdichtung wahrend der Betriebszeit der Kondensatoren standig abnimmt und damit die elektrischen Parameter der Kondensatoren negativ beeinflusst werden ist die Brauchbarkeitsdauer siehe Abschnitt Zuverlassigkeit von nassen Elkos begrenzt Kathodenfolie Bearbeiten nbsp Anoden und Kathodenfolien werden als sog Mutterrollen gefertigt und vorformiert geliefert erst zur Fertigung der Kondensatoren werden sie auf die gewunschte Breite zugeschnitten Die zweite Aluminiumfolie im Elektrolytkondensator die ublicherweise Kathodenfolie genannt wird obwohl sie funktionell nur die elektrische Verbindung zum Elektrolyten der eigentlichen Kathode bildet besitzt einen etwas geringeren Reinheitsgrad der etwa 98 bis 99 8 betragt Ihre Dicke ist mit 20 bis 50 µm dunner als die der Anodenfolie Die Kathodenfolie ist um den Ubergangswiderstand zum Elektrolyten zu verringern und um eine Oxidbildung bei Entladevorgangen zu erschweren geringfugig mit Metallen wie Kupfer Silizium oder Titan legiert Diese Folie ist von Haus aus mit einer ausserst dunnen Oxidschicht versehen die aus der Beruhrung von Aluminium mit der Luft auf naturliche Weise entsteht Die Kathodenfolie ist zur Vergrosserung der Oberflache ebenfalls wie die Anodenfolie geatzt Ihre spezifische Kapazitat ist allerdings wegen der ausserst dunnen Oxidschicht die etwa einer Spannungsfestigkeit von 1 5 V entspricht deutlich grosser als die von Anodenfolien Sie kann einen Wert von bis zu 560 µF cm erreichen 23 Zur Begrundung der Notwendigkeit fur eine grosse Oberflachenkapazitat der Kathodenfolie siehe Abschnitt Schaltfestigkeit Auch die Kathodenfolien werden als sogenannte Mutterrollen in derselben Breite wie die Anodenfolien gefertigt und werden erst bei der Elko Fertigung auf die vom Kondensator erforderliche Breite zugeschnitten Kondensatorpapier Separator Bearbeiten Anodenfolie und Kathodenfolie mussen vor einem direkten metallischen Kontakt gegeneinander geschutzt werden weil eine solche Beruhrung schon bei relativ kleinen Spannungen zu einem Kurzschluss fuhrt Dieser Schutz erfolgt uber einen Abstandshalter bzw einen Separator aus einem speziellen sehr saugfahigen Papier Dieses Papier dient ausserdem noch als Reservoir fur den flussigen Elektrolyten wodurch die teilweise sehr langen Lebensdauern moderner Elkos erreicht werden Die Dicke des Kondensatorpapiers liegt bei Elkos bis 100 V zwischen 30 und 75 µm 19 Fur Kondensatoren mit hoheren Nennspannungen konnen auch mehrere Lagen Papier Duplexpapier verwendet werden um die Spannungsfestigkeit des Kondensators zu erhohen Gehause Bearbeiten nbsp Blick auf drei unterschiedliche eingepragte Sollbruchstellen Ventile im Becherboden von radialen ElektrolytkondensatorenDas Gehause von Aluminium Elektrolytkondensatoren besteht ebenfalls aus Aluminium um galvanische Reaktionen mit der Anoden und der Kathodenfolie zu vermeiden Es ist bei radialen stehenden Elkos uber den Elektrolyten mit einem nicht definierten Widerstand mit der Kathode Masse verbunden Bei axialen liegenden Elkos ist jedoch konstruktionsbedingt das Gehause direkt mit der Kathode verbunden Bei einem Fehlverhalten oder bei Uberlastung eines Elektrolytkondensators kann im Inneren des Bechers erheblicher Gasdruck entstehen Der Becher kann dadurch bersten explodieren oder wegfliegen Um die vom Bersten des Gehauses ausgehende Gefahr zu begrenzen mussen Al Elkos mit flussigem Elektrolyten ab einer bestimmten Grosse ein Ventil aufweisen Das konnen Kerben im Deckel oder in der Seitenwand des Gehauses sein oder auch wieder verschliessbare Ventile wie zum Beispiel bei Schraubanschluss Elkos Die Kerben im Gehause sind eine Sollbruchstelle die sich bei Uberdruck im Kondensator offnen und fur ein gezieltes Abblasen des Uberdruckes sorgen Abdichtung Bearbeiten Die Abdichtmaterialien von Aluminium Elektrolytkondensatoren unterscheiden sich bei den unterschiedlichen Bauformen Bei grosseren Schraubanschlusselkos und den sogenannten Snap in Elkos besteht die Abdichtscheibe aus einem Plastikmaterial Axiale Elkos besitzen meist eine Abdichtscheibe aus Phenolharz die mit einer Gummischicht laminiert ist Radiale Elkos verwenden einen Gummistopfen mit sehr dichter Struktur Alle Abdichtmaterialien mussen gegen die chemischen Bestandteile des Elektrolyten inert sein und durfen keine loslichen Verbindungen enthalten die zu einer Verunreinigung des Elektrolyten fuhren konnten Fertigungsprozess Bearbeiten nbsp Fertigungsprozess von Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem ElektrolytenDie aufgeraute und vorformierte Anodenfolie die Kathodenfolie und das Kondensatorpapier werden zunachst aus den jeweiligen Mutterrollen auf die erforderliche Breite geschnitten 9 7 16 Die Folien werden einem Wickelautomaten zugefuhrt der in einem Arbeitsgang daraus einen Wickel aus Anodenfolie Papier Kathodenfolie Papier und den angeschweissten Kontakten herstellt Der Wickel des Kondensators mit den herausgefuhrten Anschlussen wird im nachfolgenden Produktionsschritt unter Vakuum mit dem Elektrolyten getrankt impragniert Der impragnierte Wickel wird in einen Aluminium Becher eingebaut mit einer Abdichtsichtscheibe versehen und mechanisch durch Bordeln fest verschlossen Anschliessend wird der Kondensator zur Isolierung mit einer Schrumpfschlauchfolie versehen und durch Nachformierung von Fehlstellen im Dielektrikum befreit ausgeheilt Nach der Nachformierung erfolgt eine 100 Endmessung der Kondensatoren auf Kapazitat Reststrom und Impedanz Danach konnen die Elkos zur Auslieferung kommen Konstruktionsbedingte Besonderheiten BearbeitenWirksame Kapazitat Bearbeiten Konstruktionsbedingt haben Aluminium Elektrolytkondensatoren zur Kontaktierung des flussigen Elektrolyten eine zweite Aluminiumfolie die sog Kathodenfolie Dieser Aufbau eines Aluminium Elektrolytkondensators hat eine Besonderheit zur Folge Die Kathodenfolie ist mit einer naturlich entstandenen sehr dunnen isolierenden Luftoxidschicht bedeckt Dadurch besteht die Konstruktion eines Elkos aus zwei in Serie geschalteten Einzelkondensatoren mit der Anodenkapazitat CA und der Kathodenkapazitat CK Die Gesamtkapazitat des Kondensators CElko ergibt sich damit aus der Formel der Reihenschaltung zweier Kondensatoren C Elko C A C K C A C K displaystyle C text Elko frac C A cdot C K C A C K nbsp Daraus ergibt sich dass die Gesamtkapazitat des Kondensators CElko im Wesentlichen durch die Anodenkapazitat CA bestimmt wird wenn die Kathodenkapazitat CK sehr gross gegenuber der Anodenkapazitat CA ist Fur die meisten Elkos mit Nennspannungen bis etwa 100 V ist diese Bedingung erfullt wenn die Kathodenkapazitat etwa um den Faktor 10 grosser ist als die Anodenkapazitat 19 Jedoch kann dieses Verhaltnis bei Kondensatoren fur hohere Kondensatorspannungen bis zum Faktor 100 gehen 12 Schaltfestigkeit Bearbeiten nbsp Beim Entladen eines Elkos erfolgt eine Umkehr der Stromflussrichtung Aus der Kathode wird eine Anode Es ergibt sich eine Spannungsverteilung mit umgekehrter Polaritat die bei Entladevorgangen zur Aufformierung der Kathodenfolie fuhren konnte sofern nicht konstruktive Massnahmen dieses verhindern Von Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten deren Anwendungen uberwiegend im Bereich der Stromversorgung liegen wird erwartet dass sie niederohmige Ein und Ausschaltvorgange ohne Strombegrenzung uberstehen konnen Jedoch hat die zur Kontaktierung des Elektrolyten erforderliche sog Kathodenfolie eine weitere Besonderheit zur Folge Sie beeinflusst nicht nur den Kapazitatswert des Kondensators sondern auch noch die Eigenschaft Lade bzw Entladevorgange ohne Schaden uberstehen zu konnen Zusammen mit der Anodenfolie besteht die Konstruktion eines Elkos wie oben beschrieben aus zwei in Serie geschalteten Einzelkondensatoren mit der Anodenkapazitat CA und der Kathodenkapazitat CK Im geladenen Zustand liegt die Spannung in richtiger Polaritat am Dielektrikum der Anode das dafur ausgelegt ist Beim Entladen eines Elkos erfolgt jedoch eine Umkehr der Stromflussrichtung Aus der Kathode wird eine Anode Es ergibt sich eine Spannungsverteilung im Kondensatoraufbau mit umgekehrter Polaritat Die sich ergebende Spannung an der Kathode wurde zu einer Formierung der Kathodenfolie fuhren wenn beim Entladen eine Spannung entsteht die grosser als die der naturlichen Luftoxidschicht von etwa 1 5 V ist Um dieses zu verhindern muss die Konstruktion so ausgelegt sein dass die Ladung auf der Anode CA UA in etwa gleich der Ladung auf der Kathode CK UK ist 24 Eine Formierung der Kathodenfolie mit der Folge einer dickeren Oxidschicht wurde zu einer Gasbildung mit dem Aufbau eines internen Druckes sowie letztendlich zur Verringerung der Gesamtkapazitat des Kondensators fuhren Fur die praktische Konstruktion von Elektrolytkondensatoren hat sich herausgestellt dass bei dem oben schon genannten Verhaltnis Kathodenkapazitat zu Anodenkapazitat von 10 1 in den meisten Fallen ausreicht um die Kondensatoren ohne Einschrankungen entladen zu konnen 19 Fur die Elkos mit Nennspannungen lt 100 V muss oft ein deutlich hoheres Verhaltnis von Kathoden zu Anodenkapazitat verwendet werden das bis zum Verhaltnisfaktor von 100 1 gehen kann um ein Aufformieren bei Entladevorgangen zu unterbinden 18 Elektrolytkondensatoren die diese Bedingung erfullen sind dann schaltfest um einen entsprechenden Begriff aus der Fachsprache zu benutzen Dies gilt auch fur spezielle Anwendungen mit sehr hohen Entladestromen wie z B fur Foto Blitzlichtgerate Elektro Schweissautomaten oder auch Defibrillatoren bei denen Elektrolytkondensatoren mit hohen Nennspannungen eingesetzt werden Diese Kondensatoren werden oft zur Erhohung der Kapazitat und somit der Blitzenergie in der sogenannten Doppel Anodentechnik hergestellt Hierbei werden zwei Anodenfolien ubereinanderliegend mit einer Kathodenfolie zu einem Wickel verarbeitet Diese Konstruktion fuhrt dann zu einer Kapazitatserhohung wenn die Anodenfolien mit quer durch die Folie verlaufenden Rohren durchgeatzt sind damit uber den Elektrolyten in den Atzrohren eine elektrische Verbindung zur Kathodenfolie hergestellt werden kann Trotz der hohen Entladestrome sind auch diese Kondensatoren schaltfest Allerdings ist die Frequenz der Blitze begrenzt um die thermische I2R Erwarmung des Kondensators uber den ESR in den zulassigen Grenzen zu halten 14 Bauarten und Bauformen BearbeitenPrinzipieller Aufbau von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten Bearbeiten Die vorherrschende Bauart bei den Aluminium Elektrolytkondensatoren ist die Bauart mit einem flussigen Elektrolyten getrankten Wickel eingebaut in einem Aluminiumbecher Aufbau von Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten nbsp Geoffneter Wickel eines Aluminium Elektrolytkondensators mit Mehrfach Kontaktierung nbsp Querschnitt durch die Schichtfolge im Aufbau eines Aluminium Elektrolytkondensators mit flussigem Elektrolyten nbsp Aufbau eines typischen radialen stehenden Aluminium Elektrolytkondensators mit flussigem ElektrolytenAluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten bestehen grundsatzlich aus zwei gewickelten Aluminiumfolien die mit Papierstreifen mechanisch voneinander getrennt werden Eine der beiden Aluminiumfolie ist die Anodenelektrode Pluspol sie ist zur Vergrosserung der Elektrodenoberflache geatzt aufgeraut und oxidiert formiert wodurch eine elektrisch isolierende Oxidschicht auf der Anodenoberflache entsteht die als Dielektrikum des Elkos wirksam ist Die zweite Aluminiumfolie dient als elektrische Verbindung vom ausseren Minuspol zum Elektrolyten der eigentlichen Kathode des gepolten Kondensators Der Wickel wird mit dem Elektrolyten getrankt in einen Becher eingebaut und der Becher mit einer Dichtung verschlossen Weitere Bauarten Ubersicht Bearbeiten Aluminium Elektrolytkondensatoren gliedern sich durch die Verwendung von entweder flussigen oder festen Elektrolytsystemen in Unterbauarten mit unterschiedlichem Aufbau Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten Aluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Polymer Elektrolyten siehe Polymer Elektrolytkondensator Aluminium Elektrolytkondensatoren mit Hybrid Elektrolyten Polymer und flussig siehe ebenfalls Polymer ElektrolytkondensatorAluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Braunstein Elektrolyten SAL Elektrolytkondensatoren werden seit Ende 2015 nicht mehr hergestellt 25 Unterschiede im prinzipiellen Aufbau bei den einzelnen Bauarten bzw Unterfamilien von Aluminium Elektrolytkondensatoren nbsp Al Elko mit flussigem Elektrolyten nbsp Polymer Al Elko nbsp Polymer Al Elko Graphit Silber kontaktiert nbsp Hybrid Polymer Al Elko mit Polymer und flussigem ElektrolytenDie folgende Tabelle zeigt eine Ubersicht uber die wichtigsten Kennwerte der unterschiedlichen Bauarten von Aluminium Elektrolytkondensatoren Vergleich der Kennwerte der unterschiedlichen Aluminium Elko Bauarten Bauart Elektrolyt Kapazitatsbereichin µF Nenn Spannungs bereichin V Typ ESR 1 100 kHz 20 Cin mW Typ Rippelstrom 1 100 kHz 105 Cin mA Reststromnach 2 Min an 10 Vin µAAl Elkoflussiger Elektrolyt 0 1 2 700 000 1 4 630 2 360 800 130 240 lt 10 0 01CV Al ElkofesterPolymer Elektrolyt 2 2 3900 2 250 26 25 2500 40 200 0 04CV 0 2CV Al Elkofester Polymer plusflussiger Elektrolyt Hybrid Elektrolyt 6 8 1000 6 3 125 27 40 1500 10 0 01CV 1 Werte fur einen typischen Kondensator mit 100 µF 10 16 VAluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten sind die bekanntesten unter den Bauarten der Elektrolytkondensatoren Auf fast allen Platinen elektronischer Gerate sind diese nassen Elkos zu finden Sie bilden den grossen Anteil an Standard und professionellen Baureihen im gesamten Spannungsbereich Die Al Elko Bauart mit festem Braunstein Elektrolyten hat in der Vergangenheit als Tantal Ersatz gedient Al Elkos mit festem leitfahigen Polymer gewinnen eine immer grossere Bedeutung insbesondere in Geraten mit flachem Design wie Tablet PCs oder Flachbildschirme Elkos mit Hybrid Elektrolyten sind relativ neu auf dem Markt Sie kombinieren mit ihrem Hybrid Elektrolytsystem die bessere Leitfahigkeit des Polymers mit der Eigenschaft flussiger Elektrolyte zur Selbstheilung der Oxidschicht wodurch die Kondensatoren sowohl niedrige ESR Werte als auch kleine Reststrome aufweisen Im vorliegenden Artikel werden nur die Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten beschrieben Bauformen Bearbeiten Unterschiedliche Bauformen von Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten weisen unterschiedliche Bauformen auf die aus den Anforderungen der Anwender nach einer bestimmten Montagemoglichkeit oder aus elektrischen Randbedingungen herkommen siehe Bilder oben von links nach rechts SMD Bauform fur die Oberflachenmontage auf Leiterplatten oder Substraten Single ended Bauform mit radialen einseitig herausgefuhrten Drahtanschlussen fur eine stehende Einbauweise auf Leiterplatten Axiale Bauform mit axialen Drahtanschlussen fur eine liegende Einbauweise auf Leiterplatten Snap in Bauform mit selbstklemmenden Stiftanschlussen bei hoher Strombelastbarkeit fur eine stehende Einbauweise auf Leiterplatten Power Bauform mit Schraubanschlussen fur hohe StrombelastbarkeitEine hervorragende Eigenschaft der Aluminium Elektrolytkondensatoren ist ausserdem die Vielfalt der angebotenen Baugrossen Die leichte Verarbeitbarkeit des Grundmaterials Aluminium ermoglicht diese Anpassungsfahigkeit Von Miniaturbaugrossen mit nur 3 mm 5 mm D H bis hin zu grossen Power Elektrolytkondensatoren mit Schraubanschlussen mit den Bechermassen 90 mm 210 mm reicht der Umfang an unterschiedlichen Baugrossen Geschichte BearbeitenUrsprung Bearbeiten nbsp Altestes bekanntes Foto eines Aluminium Elektrolytkondensators mit der Kapazitat von etwa 2 µF aus dem Jahre 1914Das Phanomen dass man auf Aluminium in einem elektro chemischen Verfahren eine Schicht erzeugen kann die einen elektrischen Strom in nur einer Richtung hindurchlasst in der anderen Richtung jedoch Strom sperrend wirkt wurde 1875 von dem franzosischen Forscher Ducretet entdeckt 28 Wegen dieser Wirkung als elektrisches Ventil gab er Metallen mit dieser Eigenschaft den Beinamen Ventilmetall Dazu gehoren neben Aluminium Tantal Niob auch noch Mangan Titan Wolfram und weitere nbsp Grundprinzip der anodischen Oxidation bei der durch Anlegen einer Stromquelle eine Oxidschicht auf einer metallischen Anode gebildet wird Da die einseitig sperrende Oxidschicht eine sehr hohe Spannungsfestigkeit schon bei sehr dunnen Schichtstarken aufweist hatte Charles Pollak geboren als Karol Pollak 1896 die Idee diese Schicht als Dielektrikum eines gepolten Kondensators in einem Gleichstromkreis auszunutzen Als Hersteller von Akkumulatoren hatte Pollak neben seinen physikalischen auch noch grosse chemische Kenntnisse Er kombinierte die Idee des gepolten Kondensators mit seinem Wissen dass die Oxidschicht in einem alkalischen oder neutralen Elektrolyten stabil erhalten bleibt auch wenn der Strom abgeschaltet wird Diese beiden Erkenntnisse fugte er zusammen und konzipierte daraus einen Flussigkeits Kondensator mit Aluminium Elektroden dadurch gekennzeichnet dasz als Elektrolyt eine alkalische oder neutrale Losung benutzt und die Aluminiumplatten vor dem Gebrauche durch besondere Behandlung Beizen und Formiren mit schwachem Strom mit einer gleichmaszigen Isolirschicht versehen werden Fur diese Idee wurde dem Wissenschaftler Charles Pollak in Frankfurt 1896 das Patent DRP 92564 erteilt 29 das zur Grundlage aller spateren Elektrolytkondensatoren wurde 30 Pollak der spater auch der polnische Edison genannt wurde konstruierte damit neuartige Kondensatoren die aufgrund der sehr dunnen elektrisch sperrenden Aluminiumoxidschicht auf der Anode eine sehr hohe Kapazitat zwischen der Aluminium Anode und der Elektrolytlosung als Kathode realisierten Die neuen Kondensatoren erreichten eine spezifische Kapazitat die bei Weitem alle damals bekannten Kondensatoren wie Papierkondensatoren oder Glaskondensatoren ubertrafen Erste Bauformen Bearbeiten nbsp Flussigkeitskondensator Bell System Technik 1929Die ersten nach dem Pollak Patent gefertigten Elektrolytkondensatoren wurden bei Beginn des neuen Jahrhunderts in Deutschland zum Entstoren der 48 V Gleichspannung von Telefonanlagen benutzt um die Storgerausche der Relais und die Brummgerausche des Stromgenerators auf der 48 Volt Gleichstromleitung zu reduzieren 31 Der Vorteil dieser Kondensatoren war dass sie bezogen auf den realisierten Kapazitatswert nicht nur erheblich kleiner sondern auch noch preiswerter als die Papierkondensatoren der damaligen Zeit waren Der Aufbau dieser Elkos hatte wenig Ahnlichkeit mit heutigen Bauformen und erinnert eher an den Aufbau von Batterien Sie bestanden aus einem Metallkasten der mit einem Borax Elektrolyten gefullt war und in dem ein gefaltetes Aluminiumblech als Anode freischwebend eingebaut war Der Metallbecher diente uber den Elektrolyten dann gleichzeitig als Kathodenanschluss Wurde eine Gleichspannung an die Anode gelegt dann bildete sich auf dem Aluminiumblech die Oxidschicht Diese Konstruktion wurde bis in die 1930er Jahre eingesetzt und wurde zum Namensgeber der damals sogenannten nassen Elektrolytkondensatoren nass in dem Sinne dass der Elektrolyt durch Schutteln horbar war aber auch in dem Sinne dass er viel Wasser enthielt 32 nbsp Historische Anodenformen zur Erhohung der kapazitiv wirksamen Anodenflache aus den 1930er Jahren bevor die Wickeltechnik erfunden wurde Durch die Entwicklung der Rundfunktechnik Anfang der 1920er Jahre von den Detektorempfangern auf die Radios mit Rohren Verstarkerschaltungen stieg ab Anfang der 1930er Jahre der Bedarf an preiswerten Kondensatoren fur grossere Kapazitatswerte mit 250 bis 500 Volt zur Glattung der durch die Gleichrichtung entstandene Brummspannung 33 Von der Grundidee der Flussigkeitskondensatoren in denen der aussere Becher den Kathodenanschluss bildete wurde zunachst nicht abgewichen Da jedoch kleinere CV Werte benotigt wurden konnten kleinere runde Becher die mit dem flussigen Elektrolyten gefullt waren und deren aussere Becherwand gleichzeitig der Kathodenanschluss war verwendet werden Schon damals galt dass durch Vergrosserung der Elektrodenflache die Kapazitat erhoht werden konnte Das Bemuhen in diesen Bechern die Kapazitat durch Vergrosserung der Anoden zu erhohen fuhrte dabei dann zu abenteuerlich geformten Anodenformen Erfindung der Kathodenfolie Bearbeiten nbsp Die ersten gewickelten Elektrolytkondensatoren wurden mit Dry Electrolytic gekennzeichnet obwohl sie mit einem flussigen Elektrolyte arbeiteten hier ein trockener Elko mit 100 µF und 150 VAls Vater aller modernen Aluminium Elektrolytkondensatoren gilt Samuel Ruben 34 Im Jahre 1925 als Partner von Philip Mallory dem Begrunder des Batterieherstellers der jetzt unter dem Namen Duracell bekannt ist reichte er 1925 eine bahnbrechende Idee eines neuartigen Electric Condenser zum Patent ein 35 Der Rubens Elektrolytkondensator ubernahm von den Glimmerkondensatoren die Technik der geschichteten Bauweise mit mehreren gestapelten Anoden ein Zur Bildung eines gestapelten Kondensatorpaketes fugte er jeder Anode jeweils eine separate Aluminiumfolie hinzu die er mit einer Papierschicht als mechanischen Schutz gegen direkten metallischen Kontakt zur Anode trennte die zweite Al Folie spater Kathodenfolie genannt leitete er wie auch die Anoden mit jeweils einem Kontaktstreifen nach aussen wo sie als Anschlusse zusammengefasst wurden Getrankt wurde der gesamte Block mit einem speziellen wasserfreien Elektrolyten Mit dieser Konstruktion hatte das vorher als Kathodenanschluss wirksame Gehause keine elektrische Funktion mehr Mit der neuen Kathodenfolie verringerte sich der Weg den die Ionen im Elektrolyten zurucklegen mussten betrachtlich Dadurch sanken die elektrischen Verluste ESR um den Faktor 10 von etwa 30 Ohm auf etwa 3 Ohm Mit der Erfindung der Kathodenfolie zusammen mit dem Gel artigen wasserfreien Elektrolyten der trocken im Sinne von wasserfrei genannt wurde wurden diese Kondensatoren als Trocken Elektrolytkondensatoren bekannt nbsp Mit der Erfindung der gewickelten Elko Zelle begann die Erfolgsgeschichte der ElektrolytkondensatorenDamit und mit der kurz danach 1927 erfolgten Erfindung der gewickelten Folien mit Papier Zwischenlage durch Alfred Heckel in Berlin 36 wurde das Bauvolumen der Elektrolytkondensatoren erheblich kleiner und preiswerter was dazu beitrug dass die neuen Rundfunkgerate erschwinglich wurden Mit dieser neuen Konstruktion des trockenen Elektrolytkondensators begann die eigentliche Verbreitung der Elkos 12 Beginn der Massenfertigung Bearbeiten Mit der Erfindung der gewickelten Elko Zelle begann die Erfolgsgeschichte der Elektrolytkondensatoren Mit diesem trockenen im Sinne von wasserfrei und gewickelten Aluminium Elektrolytkondensator begann 1931 bei Cornell Dubilier in South Plainfield NJ USA die erste industrielle Serienfertigung von Elektrolytkondensatoren 32 In Deutschland begann zur selben Zeit die industrielle Serienfertigung bei der AEG im AEG Hydrawerk in Berlin Durch die konsequente Automatisierung besonders in den USA 32 konnten die Aluminium Elektrolytkondensatoren klein und preiswert genug hergestellt werden so dass damit die damals neuen Rundfunkgerate sich schnell neue Kauferschichten erobern konnten nbsp Miniaturisierung von Aluminium Elkos in den Jahren 1960 bis 2005 im Bechermass 10 16 mm um den Faktor zehnSchon bei Beginn der industriellen Fertigung von Elektrolytkondensatoren wurde die Anodenfolie aufgeraut um zu einer hoheren Kapazitat zu kommen Zunachst wurden die Folien auf mechanische Art und Weise aufgeraut z B mit Sandstrahlen 31 Ab Mitte der 1930er Jahre wurden die mechanischen Verfahren durch elektro chemische Atzverfahren abgelost die zu einer deutlich hoheren effektiven Oberflache der Aluminiumanode fuhrten Heutzutage kann dadurch die kapazitiv wirksame Anodenoberflache bei Niedervolt Elkos bis zu 200 mal grosser sein als die glatte Folie und bei Hochvolt Elkos mit den dickeren Oxidschichten werden Oberflachenvergrosserungen etwa bis zum Faktor 30 erreicht 37 Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist verbunden mit einer weiteren rasanten Entwicklung in der Rundfunk und Fernsehtechnik die grossen Einfluss auf die Produktionskapazitat der Elektrolytkondensatoren hatte Weltweit wurden viele neue Unternehmen gegrundet insbesondere in Japan Wegen der grossen Stuckzahlen ruckte die Qualitat der Kondensatoren in den Fokus vieler Entwicklungen In dieser Hinsicht litten die Produkte uberall haufig unter Korrosionserscheinungen die die Lebensdauer der Elkos beeintrachtigten Hierbei war einerseits das Atzen der Anodenfolien ein kritischer Vorgang weil dabei u a Chemikalien verwendet wurden die Chlor 32 enthielten Andererseits waren die damals verwendeten Borax Elektrolyte wasserhaltig Beide Substanzen verursachten Korrosionserscheinungen mit unterschiedlichen Ergebnissen Chlorkorrosion zerfrass das Aluminium und fuhrte letztendlich zum Kurzschluss die wasser getriebene Korrosion verursachte die Reststromprobleme der Elkos der fruhen 1950er Jahre Bis etwa Anfang der 1960er Jahre wurde das Chlorproblem erkannt und wurde durch Reinheitsmassnahen zur Verringerung des Rest Chlorgehaltes abgestellt Das Problem der Wasser getriebenen Korrosion bei der schon nach kurzer Lagerung erhohten Reststrome auftaten fuhrte zunachst zu Nachformier Vorschriften die zur Selbstheilung der Kondensatoren vorgeschlagen wurden Erst mit der Entwicklung wasserfreier Elektrolytsysteme in den 1970er Jahren und der Passivierung des Aluminiumoxids mithilfe von sog Inhibitoren 38 die phosphathaltige Chemikalien enthielten in den 1980er Jahren konnten Al Elkos mit flussigem Elektrolyten ohne Reststromprobleme hergestellt werden Diese Vorschriften und das Vorurteil dass Al Elkos nach Lagerzeiten zu hohe Reststrome hatten halten sich unsinnigerweise in der Offentlichkeit hartnackig bis zum heutigen Tag Denn seit den 1990er Jahren werden Al Elkos mit flussigem Elektrolyten weitestgehend ohne Reststromprobleme hergestellt Chlorkorrosion war allerdings auch ein grosses Problem nach dem Einfuhren der Bauelemente Bestuckung auf Platinen die anschliessend gereinigt wurden Bis weit in die 1980er Jahre wurden dazu Bader mit halogenhaltigen Waschmitteln verwendet Diese Mittel drangen vereinzelt uber die Abdichtung der Elkos in die Kondensatoren ein und verursachten Fruhausfalle durch Chlorkorrosion Erst mit dem Verbot halogenhaltiger Waschmittel aus Grunden des Umweltschutzes in den 1990er Jahren reduzierte sich diese Ausfallursache bei den Al Elkos 18 Die Entwicklung der Al Elkos in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war neben der Miniaturisierung und der Entwicklung verbesserter Elektrolyte gepragt von der Anpassung der Bauformen an die Fertigungsbedingungen der Gerateindustrie 18 Mit der Einfuhrung der Leiterplattenmontage mit vorgegebenen Rasterabstanden Anfang der 1960er Jahre wurden die axialen liegend eingebauten Bauformen abgelost durch radiale stehend eingebaute Bauformen single ended 39 Auch grossere Al Elkos sogenannte Power Elkos haben sich in der Bauform der Snap in Elektrolytkondensatoren der Leiterplattenmontage angepasst Sie bieten durch die Form ihrer Anschluss Stifte nach dem Bestucken einen festen Halt auf einer Leiterplatte Die Oberflachen Montagetechnik fuhrte danach in den 1980er Jahren zu den SMD Bauformen Die single ended Bauform erwies sich dabei als besonders anpassungsfahig Denn die runden Vertikal Chip Elkos V Chips sind im Grunde nichts anderes als radiale Elektrolytkondensatoren deren Auflage und Anschlusse fur die Oberflachenmontage abgewandelt sind Eine besonders hervorstechende Eigenschaft der Aluminium Elektrolytkondensatoren ist ausserdem die Vielfalt der angebotenen Baugrossen die sich in diesen Jahren entwickelt hat Die leichte Verarbeitbarkeit des Grundmaterials Aluminium ermoglicht diese Bandbreite die einzigartig im Bereich der elektrischen Bauelemente ist Von Miniaturbaugrossen mit nur 3 mm 5 mm D H bis hin zu grossen Power Elektrolytkondensatoren mit Schraubanschlussen mit den Bechermassen 90 mm 210 mm reicht der Umfang an unterschiedlichen Baugrossen Parallel dazu wurden in diesen Jahren immer mehr Baureihen fur industrielle Anwendungen mit langerer Lebensdauer niedrigeren ESR Werten oder hoherer Temperaturfestigkeit entwickelt 40 und auf den Markt gebracht 18 Diese grosse Baugrossen und Baureihenvielfalt bei den Al Elkos mit flussigem Elektrolyten ist heute 2016 ein Kennzeichen fur die Anpassungsfahigkeit der Kondensatoren an die unterschiedlichsten Anforderungen Entwicklung neuer Elektrolytsysteme Bearbeiten Neue feste Elektrolyte Bearbeiten nbsp Leitfahigkeitswerte einiger ElektrolytsystemeEin flussiger Elektrolyt ist immer verbunden mit relativ hohen internen Verlusten einem relativ hohen ESR Eine Verringerung des ESR zur Verbesserung der Eigenschaften des Kondensators in der Schaltung war deshalb immer ein Ziel bei der Entwicklungen von neuen Elkos seit den 1960er Jahren Die Entwicklung von Tantal Elektrolytkondensatoren Anfang 1950 mit einem festen Elektrolyten aus Mangandioxid Braunstein 41 42 beeinflusste deshalb auch die Entwicklung neuer Aluminium Elkos Dieser erste feste Elektrolyt hatte eine 10fach bessere Leitfahigkeit als flussige Elektrolyte 1964 kamen entwickelt von Philips die ersten Al Elkos mit festem Elektrolyten SAL Elektrolytkondensatoren auf den Markt 43 Ein damals vollig neuer Elektrolyt kam aus Japan 1983 setzte Sanyo ihn in seinen OS CON genannten Aluminium Elektrolytkondensatoren ein Diese Kondensatoren verwendeten einen organischen Leiter das Ladungs Transfer Salz TTF TCNQ Tetracyanochinodimethan der eine Verbesserung der Leitfahigkeit um den Faktor 100 gegenuber nassen Elektrolytsystemen bot Die ESR Werte der TCNQ Elektrolytkondensatoren wurden noch deutlich verringert durch die Entdeckung leitfahiger Polymere durch Alan J Heeger Alan MacDiarmid und Hideki Shirakawa Die Leitfahigkeit leitfahige Polymere wie Polypyrrol 44 oder PEDOT 45 ist um den Faktor 100 bis 500 besser als von TCNQ und reichen nahe an die Leitfahigkeit von Metallen heran 1991 kam Panasonic mit seinen SP Cap 46 genannten Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren auf den Markt Diese Elektrolytkondensatoren mit Polymer Elektrolyten erreichten so geringe ESR Werte dass sie einen direkten Wettbewerb zu Keramik Multilayer Schichtkondensatoren MLCC boten In der quaderformigen SMD Bauform wurden sie schon kurze Zeit spater in Geraten mit flacher Bauweise wie Laptops und Handys eingesetzt Die Geschichte der Entwicklung die zu den Polymer Elkos fuhrte ist unter Polymer Elektrolytkondensator Geschichte beschrieben Neuer wasserhaltiger Elektrolyt Bearbeiten Der Preisdruck im Massengeschaft mit digitalen Geraten insbesondere mit PCs hat bei der bislang letzten Entwicklung neuer Al Elko Elektrolytsysteme eine grosse Rolle gespielt Mit dem Ziel der Kostensenkung wurden ab Mitte der 1980er Jahre in Japan neue Elektrolyte auf Wasserbasis entwickelt Wasser ist preiswert ist ein wirkungsvolles Losungsmittel fur Elektrolyte und verbessert die Leitfahigkeit des Elektrolyten deutlich Aber Wasser reagiert mit ungeschutztem Aluminium recht heftig und hat eine wassergetriebene Korrosion zur Folge die letztendlich zur Zerstorung des Elkos fuhren kann Deshalb war das Hauptproblem bei der Entwicklung des neuen wasserhaltigen Elektrolyten die Aggressivitat des Wassers gegenuber Aluminium mit Zusatzstoffen in den Griff zu bekommen damit die Kondensatoren auch eine hinreichend gute Langzeitstabilitat besitzen 22 20 1998 brachte der japanische Hersteller Rubycon 47 mit der Z Serie 48 die ersten Kondensatoren auf den Markt die mit einem Elektrolyten mit einem Wassergehalt von etwa 40 arbeiteten Andere Hersteller folgten kurze Zeit spater Die neuen Serien wurden als englisch Low ESR Low Impedance Ultra Low Impedance oder High Ripple Current Elkos angepriesen und setzten sich im Massengeschaft schnell durch Eine gestohlene Rezeptur eines solchen wasserhaltigen Elektrolyten bei der allerdings wichtige stabilisierende Stoffe fehlten fuhrte in den Jahren 2000 bis 2005 zu dem Problem der massenweise platzenden Elkos in PCs und Netzteilen was unter dem Begriff Capacitor Plague bekannt wurde Elektrische Kennwerte BearbeitenErsatzschaltbild Bearbeiten Die elektrischen Eigenschaften wie Kapazitat Verluste und Induktivitat von realen Kondensatoren werden nach der Fachgrundspezifikation IEC 60384 1 die in Deutschland als DIN EN 60384 1 VDE 0565 1 erschienen ist mit Hilfe eines idealisierten Serien Ersatzschaltbildes beschrieben 49 nbsp Serien Ersatzschaltbild eines ElektrolytkondensatorsHierin sind C displaystyle C nbsp die Kapazitat des Kondensators R E S R displaystyle R mathrm ESR nbsp der aquivalente Serienwiderstand oder Ersatz Serien Widerstand in ihm sind alle ohmschen Verluste des Bauelementes zusammengefasst Dieser Wirkwiderstand wird allgemein nur ESR Equivalent Series Resistance genannt L E S L displaystyle L mathrm ESL nbsp die aquivalente Serieninduktivitat oder auch Ersatz Serien Induktivitat in ihr sind alle induktiven Anteile des Bauelementes zusammengefasst sie wird allgemein nur ESL Equivalent Series Inductivity L genannt R Leak displaystyle R text Leak nbsp der Parallelwiderstand zum idealen Kondensator der den Reststrom Leckstrom des Elkos reprasentiert Kapazitat und Kapazitatstoleranz Bearbeiten Die ubliche Einheit der Kapazitat fur Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten ist µF Die Kapazitat eines Elektrolytkondensators ist frequenzabhangig Bei der Frequenz 0 bei Gleichspannung hat ein Elko eine Kapazitat die der gespeicherten Ladung entspricht Diese Kapazitat wird Gleichspannungskapazitat genannt Sie wird mit einer Zeitmessung uber die Lade bzw Entladekurve eines RC Gliedes gemessen Sie ist wichtig bei der Bemessung der Kondensatoren z B fur Fotoblitzgerate oder fur eine Kondensatorbatterie fur eine unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Das Messverfahren fur die Gleichspannungskapazitat ist zeitaufwendig und industriell nicht durchfuhrbar Deshalb wird die Kapazitat von Elektrolytkondensatoren mit einer Wechselspannung von 0 5 V und der Frequenz von 100 120 Hz bei Raumtemperatur 20 C gemessen Der mit 100 Hz gemessene Kapazitatswert ist etwa 10 bis 15 niedriger als der Wert der der gespeicherten Ladung entspricht In der Messfrequenz unterscheiden sich Elektrolytkondensatoren von Keramik und Kunststoff Folienkondensatoren deren Kapazitat bei 1 kHz gemessen wird Der in den Datenblattern der Hersteller angegebene Kapazitatswert fur Elektrolytkondensatoren ist die Nennkapazitat CR Rated capacitance CR auch Bemessungskapazitat genannt Sie wird gemass DIN EN IEC 60063 in Werten entsprechend der E Reihe angegeben Dieser Nennwert ist gemass DIN EN IEC 60062 mit einer zulassigen Abweichung der Kapazitatstoleranz so spezifiziert dass keine Uberlappungen entstehen nbsp Typischer Kapazitatsverlauf in Abhangigkeit von der Frequenz nbsp Typischer Kapazitatsverlauf in Abhangigkeit von der TemperaturE3 Reihe E6 Reihe E12 Reihe10 22 47 10 15 22 33 47 68 10 12 15 18 22 2733 39 47 56 68 82Kapazitatstoleranz 20 Kapazitatstoleranz 20 Kapazitatstoleranz 10 Kennbuchstabe M Kennbuchstabe M Kennbuchstabe K Der tatsachliche gemessene Kapazitatswert muss sich bei Raumtemperatur innerhalb der Toleranzgrenzen befinden Die Kapazitat eines Al Elektrolytkondensators mit flussigen Elektrolyten ist frequenz und vor allem temperaturabhangig Die Kapazitat nimmt mit steigender Frequenz und mit sinkender Temperatur stark ab Kondensatoren im Niedervoltbereich 100 V zeigen starkere Anderungen als Kondensatoren im Hochvoltbereich gt 100 V Das liegt an der Grosse und der Anzahl der Poren in den geatzten Anodenfolien In Elkos mit kleineren Nennspannungen haben die Anoden deutlich kleinere und mehr Poren als in Elkos mit hoheren Spannungen Bei tiefen Temperaturen sinkt die Ladungstragerbeweglichkeit der Ionen im flussigen Elektrolyten und dringt nicht mehr in alle Poren bis zum Ende der Poren ein Die Kapazitat nimmt ab Bei hohen Temperaturen bewirkt die steigende Ladungstragerbeweglichkeit das Gegenteil Dieser Effekt ist bei Anodenfolien fur kleinere Spannungen starker ausgepragt als bei solchen fur hohe Spannungen Nennspannung Bearbeiten Die Spannungsfestigkeit von Aluminium Elektrolytkondensatoren wird uber die Formierung mit der die Aluminiumoxidschicht erzeugt wird gezielt fur die gewunschte Nennspannung des Kondensators hergestellt Die Nennspannung UR auch Bemessungsspannung UR Rated voltage UR genannt ist die Gleichspannung die dauernd bei einer beliebigen Temperatur innerhalb des Nenntemperaturbereiches TR Rated temperature TR anliegen darf 8 Die Summe aus einer dauerhaft am Kondensator anliegenden Gleichspannung und dem Scheitelwert einer uberlagerten Wechselspannung darf die fur den Kondensator spezifizierte Nennspannung nicht uberschreiten Ein dauerhaftes Uberschreiten der spezifizierten Nennspannung fuhrt zur Zerstorung des Kondensators 50 15 Die Spezifikation einer sogenannten Kategoriespannung UC Category voltage UC das ist die maximale Gleichspannung die konstant bei einer beliebigen Temperatur innerhalb eines erhohten Kategorietemperaturbereiches TC Category temperature TC anliegen darf so wie sie bei Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten spezifiziert ist ist bei Al Elkos mit flussigem Elektrolyten unublich Der Betrieb von Al Elektrolytkondensatoren mit einer Spannung niedriger als die spezifizierte Nennspannung ist zulassig und hat positiven Einfluss auf die zu erwartende Ausfallrate Spitzenspannung Bearbeiten Elektrolytkondensatoren werden aus Sicherheitsgrunden mit einer hoheren Spannung formiert als nur mit der Nennspannung Deshalb konnen sie wahrend des Betriebs kurzzeitig fur eine begrenzte Anzahl von Zyklen einer sogenannten Spitzenspannung US surge voltage US ausgesetzt werden Die Spitzenspannung ist der maximale Spannungswert der wahrend des gesamten Betriebes der Kondensatoren uber einen Schutzwiderstand von 1 kW oder RC 0 1 s mit einer Haufigkeit von 1000 Zyklen bei einer Verweildauer von 30 Sekunden und einer Pause von funf Minuten und 30 Sekunden angelegt werden darf ohne dass es zu sichtbaren Schaden oder einer Kapazitatsanderung von mehr als 15 kommt Die zulassige Spitzenspannung ist in der DIN EN IEC 60384 1 festgelegt Fur Aluminium Elkos bis 315 V betragt sie das 1 15 Fache fur Al Elkos gt 315 V das 1 1 Fache der Nennspannung Transienten Bearbeiten Transienten sind schnelle meist energiearme Uberspannungsspitzen Bei Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten bewirkt die begrenzte Beweglichkeit der Ionen Ladungstrager dass steile Spannungsflanken gedampft werden Diese Elkos haben gegenuber Transienten ein Verhalten dass dem Verhalten von Zenerdioden ahnelt und Spannungsspitzen abmildert 51 Dieses Verhalten gilt aber nur fur energiearme Transienten und hangt ab von der Baugrosse des Kondensators Eine generelle Spezifikation hierfur kann nicht gegeben werden Umpolspannung Falschpolung Bearbeiten nbsp Ein explodierter Elektrolytkondensator auf einer LeiterplatteAluminium Elektrolytkondensatoren sind vom Aufbau her polarisierte Kondensatoren deren Anode mit positiver Spannung gegenuber der Kathode betrieben werden muss Als Ausnahme sind bipolare Elektrolytkondensatoren zu betrachten die mit zwei gegenpolig angeordneten Anodenfolien aufgebaut sind Al Elkos mit flussigem Elektrolyten sind konstruktiv mit einer Kathodenfolie als Stromzufuhrung zum Elektrolyten versehen Diese Kathodenfolie ist mit einer sehr dunnen naturlichen Luftoxidschicht versehen Diese Oxidschicht besitzt eine geringe temperaturabhangige Spannungsfestigkeit von etwa 0 6 V bei hoheren Temperaturen bis zu etwa 1 5 V bei Raumtemperatur 16 Deshalb durfen Al Elkos mit flussigem Elektrolyten mit sehr kleinen Wechselspannungen belastet werden z B zum Messen der Kapazitat nach geltender Norm mit einer Wechselspannung von 100 Hz mit 0 5 V Wird eine Umpolspannung die grosser ist als 1 5 V an den Elektrolytkondensator angelegt dann wird zunachst auf der Kathodenfolie die ja dann als Anode geschaltet ist durch anodische Oxidation eine Oxidschicht entsprechend der anliegenden Spannung aufgebaut Dies ist verbunden mit Gasbildung Wasserstoffgas einem Druckaufbau im Kondensator und mit einer Schwachung der Spannungsfestigkeit des Anodenoxids Es ist nun eine Frage der Beschaltung des Kondensators ob der ansteigende Gasdruck zum Platzen des Bechers fuhrt oder ob es durch die Schwachung des Anodenoxids zu einem Durchschlag und somit einem Kurzschluss kommt Wenn die Beschaltung hochohmig ist wird der Kondensator hochstwahrscheinlich durch den ansteigenden Gasdruck mit der Folge der Offnung des Ventils bzw des Platzens des Bechers ausfallen Ist der Vorschaltwiderstand niederohmig dann ist ein Kurzschluss wahrscheinlicher In jedem Fall fuhrt ein dauerhaftes Uberschreiten des Wertes der Umpolspannung von etwa 1 5 V bei Raumtemperatur zur Zerstorung des Kondensators 52 16 53 Das Bersten eines Elektrolytkondensators kann recht spektakular sein Aus diesem Grunde haben die Becher der Kondensatoren bis 18 mm Durchmesser Ventile in Form von Sollbruchstellen im Aluminium Gehause Grossere Elektrolytkondensatoren besitzen spezielle Ventile um die Gefahrdung zu vermindern Um die Gefahr der Falschpolung beim Bestucken zu minimieren werden alle Elektrolytkondensatoren mit einer Markierung der Polaritat versehen siehe Polaritatskennzeichnung Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR Bearbeiten Die mathematische Beschreibung dieser Begriffe unter Berucksichtigung der fur Elektrolytkondensatoren geltenden Besonderheiten bei der Spezifikation in den jeweiligen Datenblattern siehe Elektrolytkondensator Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR nbsp Typische Impedanzkurven von nassen Aluminium Elkos und Polymer Elkos mit unterschiedlichen KapazitatswertenBesonderheit der Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten ist die relativ hohe spezifische Kapazitat gegenuber anderen Kondensatorfamilien Verbunden mit den grossen Kapazitatswerten sind damit niedrige Impedanzwerte auch schon bei relativ kleinen Frequenzen im Bereich von 50 60 Hz bis hin zu einigen MHz Das bedeutet dass Al Elkos aufgrund ihrer grossen Kapazitat relativ gute Siebeigenschaften in diesem Frequenzbereich haben Die Impedanz und der ESR sind deshalb neben der Kapazitat die wichtigsten elektrischen Kennwerte zur Beurteilung der Eigenschaften von Elektrolytkondensatoren in Stromversorgungen elektronischer Schaltungen fur die sich Elkos besonders gut eignen Die Impedanz Z wird in den Datenblattern von Elektrolytkondensatoren als Scheinwiderstand ohne Phasenwinkel spezifiziert Die Messfrequenz der Impedanz ist nach geltender Norm 100 kHz Der bei 100 kHz gemessene Impedanzwert entspricht meist dem 100 kHz ESR Wert nbsp Typischer Frequenzverlauf der Impedanz und des ESR bei einem Al Elko nbsp Typische Impedanzverlaufe uber die Temperatur von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten verglichen mit der Impedanz eines Al Polymer Elkos rot Die Impedanz und der ESR sind frequenz und temperaturabhangig Sie sinken mit ansteigender Frequenz und Temperatur 8 Elkos mit flussigem Elektrolyten haben bei tiefen Temperaturen 40 C einen etwa um den Faktor 10 hoheren Z ESR Wert als bei Raumtemperatur Elkos mit festem Elektrolyten haben dagegen mit dem Faktor von etwa 2 eine deutlich geringere Temperaturabhangigkeit und einen nahezu linearen Verlauf des ESR uber den gesamten spezifizierten Temperaturbereich Die nebenstehenden Bilder zeigen einige typischer Impedanzkurven in Abhangigkeit von der Frequenz fur nasse Alu Elkos und Polymer Elkos mit unterschiedlichen Kapazitatswerten sowie einen typische Impedanzkurve in Abhangigkeit von der Temperatur Im ESR summieren sich alle Verluste des Kondensators Zu diesen Verlusten gehoren die Verluste in den Oxidschichten von Anode und Kathode die Zuleitungs und Ableitungsverluste uber die Kontaktierung der Anschlusse die dielektrischen Verluste im Dielektrikum und die Leitungsverluste im Elektrolyten 54 Besondere Bedeutung hat hier der Elektrolyt Feste Elektrolyte besitzen eine deutlich bessere Leitfahigkeit als alle flussigen Elektrolyte deshalb weisen Polymer Elkos sehr viel niedrigere ESR Werte auf Aber auch die Struktur der Anode beeinflusst den ESR Eine hohe spezifische Kapazitat eines Elektrolytkondensators die mit sehr hoher Aufrauung geatzter Al Folien erreichbar ist hat durch die dunneren Strompfade in den Anodenporen eine hohere Impedanz und einen hoheren ESR als Kondensatoren mit schwach aufgerauter Anode und niedrigerer spezifischen Kapazitat Der ESR wird aber auch von der Frequenz und der Temperatur beeinflusst Denn mit steigender Frequenz sinkt die Eindringtiefe der Ionen des Elektrolyten in die Poren der aufgerauten Anode so dass die Leitungsverluste im Elektrolyten mit steigender Frequenz sinken Gleichzeitig verbessert sich die Leitfahigkeit des flussigen Elektrolyten mit steigender Temperatur Das bedeutet dass die Belastung eines Kondensators mit einem gegebenen Rippelstrom mit steigender Frequenz des Stromes und steigender Temperatur geringer wird weil durch den kleiner werdenden ESR weniger Verlustwarme entsteht Strombelastbarkeit Bearbeiten Rippelstrom Bearbeiten nbsp Eine gleichgerichtete Wechselspannung bewirkt Lade und Entladevorgange im nachgeschalteten Glattungskondensator die als Rippelstrom uber I2 ESR eine Erwarmung des Kondensators verursachen Eine der Gleichspannung uberlagerte Wechselspannung die an einem Kondensator liegt bewirkt in ihm Lade und Entladevorgange Daraus resultiert ein Wechselstrom der Rippelstrom IR Ripple current genannt wird Er fliesst als Effektivwert uber den ESR des Kondensators und hat frequenzabhangige elektrische Verluste PV el zur Folge P V e l I R 2 ESR displaystyle P Vel I R 2 cdot text ESR nbsp die ihn von Innen heraus erwarmen und zu einer Temperaturerhohung fuhren Diese intern erzeugte Temperatur addiert sich mit eventuellen anderen Warmequellen zur Betriebstemperatur des Kondensators die sich dann um den Wert DT von der Umgebungstemperatur unterscheidet Diese Temperaturdifferenz DT wird als thermische Verlustleistung PV th durch Warmeleitung strahlung und konvektion uber die Oberflache A und dem Warme Ubergangswiderstand ss des Kondensators an die Umgebung abgefuhrt 55 P V t h D T A b displaystyle P Vth Delta T cdot A cdot beta nbsp Sind die elektrischen Verluste PV el und die thermische Verlustleistung PV th im Warme Gleichgewicht dann errechnet sich die Temperaturdifferenz des Kondensators zur Umgebung aus D T I R 2 ESR A b displaystyle Delta T I R 2 cdot frac text ESR A cdot beta nbsp Typischerweise fuhrt der Datenblattwert des Rippelstromes zu einer Temperaturdifferenz des Kondensatorwickelkernes gegenuber der Umgebung Erwarmung von 10 K bei 85 C Elkos 5 K bei 105 C Elkos bzw 3 K bei 125 C Elkos Wegen des Temperaturgefalles vom Kern zum Becher des Kondensators ist diese Temperaturdifferenz als Kerntemperatur nur im Wickel messbar Die Kerntemperatur des Kondensators bestimmt letztendlich die Verdunstungsrate des Elektrolyten und somit die Lebensdauer des Elkos 55 56 57 Sie ist so spezifiziert dass die Temperaturerhohung durch den spezifizierten Rippelstrom Teil der Spezifikation ist Der Rippelstrom kann deshalb wahrend der gesamten Betriebszeit der berechneten Lebensdauer auch bei der maximalen Temperatur dauernd uber den Kondensator fliessen Kleinere Rippelstrome als spezifiziert beeinflussen die Lebensdauer der Kondensatoren positiv Durch geeignete Massnahmen wie z B besondere Positionierung auf der Platine oder Zwangskuhlung kann die Warmeabfuhr forciert werden wodurch die Lebensdauer der Kondensatoren positiv beeinflusst werden kann 55 Der Rippelstrom ist immer ein Effektivwert eines Stromes beliebiger Frequenz und Kurvenform Der Datenblattwert ist als sinusformiger Strom meist bei 100 Hz oder bei 10 kHz und der maximalen Temperatur spezifiziert Bei nicht sinusformigen Rippelstromen und anderen Frequenzen muss der Strom da der ESR frequenzabhangig ist per Fourier Analyse in seine sinusformigen Anteile zerlegt werden 58 Diese konnen dann quadratisch addiert werden 55 Z i 1 2 i 2 2 i 3 2 i n 2 displaystyle Z sqrt i 1 2 i 2 2 i 3 2 i n 2 nbsp Dies gilt ebenso bei periodisch auftretenden Impulsbelastungen bei der der einzelne Impulsstrom deutlich hoher sein kann als der spezifizierte Rippelstrom Weil der in den Datenblattern spezifizierte Wert des Rippelstromes frequenzabhangig ist er sinkt mit steigender Frequenz kann ein im Datenblatt spezifizierte 100 Hz Wert fur hohere Frequenzen umgerechnet werden er wird fur hohere Frequenzen grosser Beispielsweise wird der 10 kHz Wert etwa 30 bis 40 grosser als der 100 Hz Wert Entsprechende Korrelationsfaktoren sind beim jeweiligen Hersteller spezifiziert Der in den Datenblattern spezifizierte Rippelstrom darf ohne Zwangskuhlung innerhalb des Nenntemperaturbereiches nicht uberschritten werden Ein hoherer Rippelstrom als spezifiziert kann unter Umstanden zum Uberschreiten des Siedepunktes des Elektrolyten fuhren wodurch der Kondensator zerstort wird Hohere Rippelstrome als spezifiziert sind nur mit Zwangskuhlung zulassig 55 59 Laden Entladen Einschaltstrom Bearbeiten Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten sind wegen der begrenzten Beweglichkeit der Ionen Ladungstrager relativ unempfindlich gegenuber hohen Stromspitzen Current surge bei Lade oder Entladevorgangen Auch hohe Einschaltstrome Inrush current verursachen normalerweise keine Ausfalle Durch eine Belastung mit diesen Stromen darf allerdings der spezifizierte maximale Rippelstrom nicht uberschritten werden Eine Schadigung durch steile di dt Stromflanken wie sie bei Folienkondensatoren auftreten kann tritt bei Al Elkos nicht auf Auch eine Veranderung der Struktur des Oxids die beispielsweise bei Tantal Elektrolytkondensatoren auftreten und zu Kurzschlussen fuhren kann 60 tritt bei Al Elkos nicht auf Eine Begrenzung selten auftretender Einschalt Spitzenstrome ist deshalb nicht erforderlich sofern die elektro thermische Belastung I2R in den Querschnitten der Anschlusse nicht uberschritten wird Bei grossen Schraubanschluss Elkos wird mitunter wegen dieser thermischen Belastung der Anschlusse ein maximaler Strom von 50 A spezifiziert Reststrom Leckstrom Bearbeiten nbsp Einschaltverhalten von Elektrolytkondensatoren Reststrom I Leak displaystyle I text Leak nbsp uber die Zeit t displaystyle t nbsp in Abhangigkeit vom Elektrolyten flussig wasser basiert flussig organisch fest PolymerEine Besonderheit bei Elektrolytkondensatoren ist der sogenannte Reststrom englisch leakage current Ileak fruher auch Leckstrom genannt Der Reststrom eines Elektrolytkondensators ist der Gleichstrom der ihn durchfliesst wenn eine Gleichspannung richtiger Polaritat angelegt wird Der Reststrom wird verursacht durch Fehlstellen durch Verunreinigungen im Oxid des Dielektrikums Bruche im Oxid die wahrend des Lotens auftreten und ggf durch Schwachungen des Oxids die durch chemische Losungsprozesse wahrend einer spannungslosen Lagerung stattfinden Der Reststrom ist kapazitats spannungs zeit und temperaturabhangig Bedingt durch Selbstheilungseffekte in Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigen Elektrolyten wird der Reststrom normalerweise immer geringer je langer der Kondensator an Spannung liegt Spezifiziert wird der Reststrom meist durch Multiplikation des Nenn Kapazitatswertes CR und der Nennspannung UR zu dem oft noch ein kleiner Festwert addiert wird Zum Beispiel I Leak 0 01 A V F U R C R 3 m A displaystyle I text Leak 0 01 mathrm frac A V cdot F cdot U mathrm R cdot C mathrm R 3 mathrm mu A nbsp Dieser Wert ist nach der vorgeschriebenen Messzeit von beispielsweise 2 oder 5 Minuten einzuhalten Er wird immer kleiner je langer der Elko an Spannung liegt Nach einer Betriebszeit von etwa 1 Stunde wird sich ein Betriebsreststrom einstellen der meist deutlich unter dem Datenblattwert liegt nbsp Typische Reststrom Einschaltkurve eines industriellen Lang Lebensdauer Elkos mit organischem ElektrolytenDer Betriebsreststrom eines Elkos ist spannungs und temperaturabhangig Er kann bei 85 C etwa den vierfachen Wert gegenuber dem 20 C Wert erreichen Andererseits wird der Reststrom nur etwa 50 des 20 C Wertes erreichen wenn die Betriebsspannung etwa 30 unter der Nennspannung liegt 61 Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigen Elektrolyten hatten bis in die 1960er Jahre Probleme mit hohen Reststromen nach Lagerzeiten Grund dafur war einerseits Korrosion hervorgerufen durch Verunreinigungen mit Chlor in der Fertigung aufgerauter Anodenfolien Andererseits war die Aggressivitat wasserhaltiger Elektrolytsysteme fur eine Schwachung der Oxidschichten verantwortlich Aus diesen Problemen resultierten Vorschlage zur Nachformierung wie beispielsweise Anlegen der Nennspannung uber einen Strom Begrenzungswiderstand von 1 kW uber etwa 1 Stunde Moderne Al Elkos mit Elektrolyten auf Basis organischer Losungsmittel konnen heutzutage ohne Reststromprobleme nach spannungsloser Lagerung hergestellt und geliefert werden Einige Hersteller spezifizieren sogar spannungslose Lagerzeiten bis zu 10 Jahren ohne Nachformierung 62 Etwas anders sieht es bei Elkos mit Elektrolytsystemen auf Basis stark wasserhaltiger Elektrolytsysteme aus Bei diesen low ESR oder low impedance Elkos ist die Aggressivitat des Wassers bei einem Wassergehalt von gt 40 schwer beherrschbar Die Streubreite gemessener Reststromwerte einer grosseren Anzahl getesteter Elkos nach langeren Lagerzeiten ist sehr gross Fur Anwendungen in denen niedrige konstante Reststromwerte verlangt werden sind solche Elkos nicht geeignet Allerdings bildet sich ein hoher Reststromwert bei diesen Elkos schon nach kurzem Betrieb stark zuruck auf einen niedrigen normalen Wert Obwohl die Reststromwerte heutiger Elektrolytkondensatoren recht klein sind sind sie deutlich hoher als die Strome uber den Isolationswiderstand von Kunststoff Folien und Keramikkondensatoren Deshalb eignen sich Al Elkos nicht fur Schaltungen wie z B Sample and Hold Schaltungen prazise Zeitmessungen oder Stabilisierung hochohmiger Spannungsquellen Dielektrische Absorption Nachladeeffekt Bearbeiten Hauptartikel Dielektrische Absorption Die dielektrischen Absorption lateinisch absorbere absaugen aufsaugen beschreibt die dielektrischen Eigenschaften eines Nichtleiters als Funktion der Frequenz 63 Bei Aluminium Elektrolytkondensatoren ist der Effekt einerseits fur die dielektrischen Verluste bei Wechselspannungsbetrieb und andererseits fur das Auftreten einer Spannung am Kondensator nach dem Abschalten und Entladen verantwortlich Dieser Effekt wird auch Nachladeeffekt genannt Die Spannung die nach dem Abschalten und Entladen durch die dielektrische Relaxation an den Anschlussen von Elektrolytkondensatoren entstehen kann kann 10 bis 15 der vorher angelegten Spannung erreichen 53 Die nachgeladene Spannung kann sich bei dem hohen Isolationswiderstand des Aluminiumoxids bei den Elkos monatelang halten Das Entladen mit anschliessender Nachladung lasst sich mehrfach wiederholen Der Nachladeeffekt kann unter Umstanden zu relativ hohen Spannungen fuhren die eine Gefahrdung der Umwelt darstellen konnen 64 Es konnen durch diese Spannung die bei 400 V Elkos durchaus 50 V betragen kann beim Einbau in die Schaltung Schaden an Halbleitern oder Funkenbildung wahrend des Einbaus verursacht werden Auch in Messschaltungen ist dieser Effekt unerwunscht da er zu falschen Ergebnissen fuhrt Grossere Aluminium Elektrolytkondensatoren werden daher ublicherweise mit einem Kurzschlussbugel uber den Anschlussen transportiert bzw geliefert Hinweise zum Betrieb BearbeitenZuverlassigkeit Bearbeiten Die Zuverlassigkeit eines Bauelementes ist eine Eigenschaft die angibt wie verlasslich Ausfallrate dieses Bauelement seine jeweilige Funktion in einem Zeitintervall Lebensdauer erfullen wird Sie unterliegt einem stochastischen Prozess und kann qualitativ und quantitativ beschrieben werden sie ist nicht unmittelbar messbar 65 Ausfallverteilung Badewannenkurve Bearbeiten nbsp Mit der sog Badewannenkurve wird das zeitliche Verhalten von Ausfallen einer Charge gleichartiger Bauelemente in drei Bereiche aufgeteilt Nur der Bereich der konstanten Ausfallrate in der nur Zufallsausfalle auftreten wird zur Spezifikation einer Ausfallrate l herangezogen Dieser Bereich korrespondiert mit der berechneten Lebensdauer der Al Elkos mit flussigem Elektrolyten Das zeitliche Verhalten von Ausfallen in einer Charge gleichartiger Bauelemente wird als sogenannte Badewannenkurve dargestellt die drei Bereiche kennt 1 Bereich der Fruhausfalle 2 Bereich der konstanten Ausfallrate Zufallsausfalle und 3 Bereich der Verschleissausfalle Anderungsausfalle Bei allen Elektrolytkondensatoren werden Fruhausfalle uberwiegend schon beim Hersteller wahrend der Formierung entfernt Im Bereich der konstanten Ausfallrate treten nur Zufallsausfalle auf Dieser Bereich gilt fur die Spezifikation der Ausfallrate l Der Bereich endet mit dem Auftreten von Verschleissausfallen Anderungsausfalle Dadurch korrespondiert der Bereich 2 der Bereich der Zufallsausfalle mit der berechneten Lebensdauer von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten Ausfallrate Bearbeiten Die Ausfallrate ist ein statistischer Wert uber die voraussichtliche Funktionsfahigkeit von Bauelementen in einem Zeitintervall Sie ist nicht direkt messbar und wird ermittelt uber die Ausfalle in den Produktions begleitenden Dauerspannungsprufungen Endurance test in denen die Bauelemente mit anliegender Nennspannung bei der oberen Nenntemperatur getestet werden Als Ausfalle gewertet werden sowohl Totalausfalle Kurzschluss Unterbrechung als auch Anderungsausfalle Uberschreiten von Kennwertegrenzen Die Ausfallrate l ergibt sich aus der Anzahl der aufgetretenen Ausfalle C pro Anzahl der Pruflinge n und pro Dauer t der Prufung Ausfallrate l C n t displaystyle text Ausfallrate lambda frac C n cdot t nbsp Sie gibt an welcher Anteil der Kondensatoren pro Zeitintervall durchschnittlich ausfallen wird Als statistischer Wert ist die Ausfallrate noch mit einer Aussagewahrscheinlichkeit Konfidenzintervall confidence level meist 95 behaftet Ist die Ausfallrate konstant dann ist der Kehrwert der Ausfallrate die mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall MTTF Mean Time To Failure und dient der Berechnung einer Uberlebenswahrscheinlichkeit fur eine gewunschte Geratelebensdauer in Kombination mit anderen beteiligten Bauelementen Die Ausfallrate l ist abhangig von der Temperatur der anliegenden Spannung verschiedenen Umwelteinflussen wie Feuchte Stosse oder Vibrationen und von der Kapazitat des Kondensators Deshalb wird die in den Dauerspannungsprufungen ermittelte Ausfallrate noch auf Referenzbedingungen umgerechnet Sie wird nach IEC DIN EN 61709 66 als Referenz Ausfallrate Ausfallrate lref FIT mit der Einheit FIT Failure In Time bei den folgenden Referenz Bedingungen angegeben Ausfallrate lref FIT in n Ausfalle pro 109 h bei 40 C und U 0 5 oder 0 8 UR Die Einheit FIT gibt die Anzahl der der Ausfalle an die in 109 Stunden auftreten 10 FIT sind 10 Ausfalle pro 109 Stunden beziehungsweise 10 Ausfalle pro 114 000 Jahre oder 1 Ausfall pro 11 400 Jahre Anwender konnen aus den jeweiligen Referenz Ausfallraten der Hersteller mit Hilfe von sogenannten Beschleunigungsfaktoren die individuelle Ausfallrate fur die eigenen Betriebsbedingungen berechnen Dazu gibt es verschiedene Modelle wie das nach MIL HDBK 217 F 67 oder nach Bellcore Telcordia 68 Einige Elko Hersteller stellen auch eigene Berechnungsmodelle zur Verfugung z B Vishay 69 und Kemet 70 Die publizierten Ausfallraten fur Aluminium Elektrolytkondensatoren mit Nennspannungen von 6 3 bis 160 V zeigen Ausfallraten im Bereich von 1 bis 20 FIT 71 sowie fur Elkos mit Nennspannungen von gt 160 bis 550 V Ausfallraten im Bereich zwischen 20 und 200 FIT 72 14 Diese Werte bewegen sich im Rahmen ublicher Grossenordnungen fur Elektronische Bauelemente Um diese schon sehr niedrigen Ausfallraten in den Fertigungs begleitenden Dauerspannungsprufungen zu ermitteln sind Milliarden Bauelemente Teststunden erforderlich Dies erfordert einen grossen Personal und erheblichen Finanzierungsaufwand Noch kleinere Zahlenwerte konnen mit Hilfe von Prufungen nicht mehr erreicht werden Deshalb werden oft auch Ausfallraten genannt die aus den Ausfall Ruckmeldungen aus dem Kundenkreis stammen Diese Feld Ausfallraten sind meist deutlich niedriger als die in den Prufungen ermittelten Ausfallraten Sie liegen im Bereich zwischen 0 5 und 20 FIT 71 72 Ausfallraten dienen dazu eine Uberlebenswahrscheinlichkeit eines Gerates in Kombination mit anderen beteiligten Bauelementen zu berechnen Zum Beispiel besteht eine Blinklampe aus 20 Widerstande 20 0 1 FIT 3 Transistoren 3 1 FIT 2 Elektrolytkondensatoren 2 0 5 FIT 1 Batterie 200 FIT Die totale Ausfallrate ist Summe aus allen Ausfallraten und somit 206 FIT Die mittlere Betriebsdauer des Gerates betragt demnach 554 Jahre sofern die Batterie regelmassig ausgewechselt wird Aber die Elkos haben eine zeitliche Begrenzung des Bereiches der konstanten Ausfallrate durch Austrocknung Dann treten Verschleissausfalle auf je nach Baureihe und Betriebsbedingungen voraussichtlich nach einigen Jahrzehnten beginnen Nach 554 Jahren sind vermutlich alle Elkos ausgetrocknet An diesem Beispiel wird deutlich dass die mittlere Betriebsdauer des Gerates berechnet mit den Ausfallraten niemals langer sein kann als die errechnete Lebensdauer der eingesetzten Al Elektrolytkondensatoren Lebensdauer Bearbeiten Der Begriff Lebensdauer im Zusammenhang mit elektronischen Bauelementen wird dann benutzt wenn Inhaltsstoffe des Bauelementes physikalische oder chemische Anderungen wahrend des Betriebs erfahren die zu Anderungen der elektrischen Parameter und zum Auftreten von Verschleissausfallen fuhren Dies ist bei Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten der Fall Hier treten im Laufe des Betriebs durch Verdunstung Alterungserscheinungen auf die temperaturabhangig und teilweise auch spannungsabhangig sind Damit verbunden andern sich uber die Zeit die elektrischen Kennwerte der Kondensatoren wodurch letztendlich Anderungsausfalle auftreten und die die Funktionsfahigkeit der Kondensatoren nur noch eingeschrankt vorhanden ist Die Zeit bis zum Auftreten von Anderungsausfallen ist die Lebensdauer oder auch Brauchbarkeitsdauer useful life load life service life dieser Kondensatoren Diese Lebensdauer ist die Zeit bis ein bestimmter Prozentsatz an Ausfallen in einer Charge durch Uberschreiten von elektrischen Parametern erreicht wird Damit ist dann das Ende der Lebensdauer dieser Charge erreicht Es ist gleichzeitig das Ende des Bereiches der konstanten Zufalls Ausfallrate Diese durch Anderung der Kennwerte begrenzte Lebensdauer kann u U kurzer sein als die durch die MTTF ermittelte mittlere Betriebsdauer bis zu einem Zufallsausfall Die Lebensdauer von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten wird in Produktions begleitenden zeitraffenden Dauerspannungsprufungen Endurance test mit anliegender Nennspannung bei der oberen Nenntemperatur ermittelt Typischerweise verringern sich die Kapazitat und der Reststrom im Laufe der Prufzeit wahrend der aquivalente Serienwiderstand ESR und die Impedanz ansteigen Die Anderungsausfalle entstehen beim Uberschreiten definierter Anderungsgrenzen Diese sind einerseits Totalausfalle Kurzschluss Unterbrechung und andererseits beispielsweise nach IEC DIN EN 60384 4 1 49 eine Verringerung der Kapazitat um mehr als 30 und ein Anstieg des ESR bzw des Verlustfaktors um mehr als den Faktor 3 gegenuber dem Anfangswert Die Zufallsausfalle Totalausfalle wahrend der Lebensdauer sind meist vernachlassigbar nbsp Die elektrischen Kennwerte von Elkos mit flussigem Elektrolyten durfen sich im Laufe der Lebensdauer innerhalb definierter Grenzen andernDas Bild rechts zeigt den Verlauf der Anderungen der Kennwerte von Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten durch Verdunstung des Elektrolyten bei einer getesteten Charge wahrend einer 2000 h Dauerspannungsprufung bei 105 C Deutlich erkennbar ist auch die individuell unterschiedliche Austrocknungsgeschwindigkeit durch Spreizung der Chargenwerte zum Ende des Tests Bei Al Elkos mit flussigem Elektrolyten kann die durch Verdunstung und chemische Zersetzung begrenzte Lebensdauer durch die Konstruktion Abdichtung Art des Elektrolyten Reinheit der Materialien erheblich beeinflusst werden Durch eine hermetische Abdichtung bei Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten beispielsweise gibt es keine Definition der Lebensdauer dieser Elkos Aus Kostengrunden ist diese Bauform bei Al Elkos nicht vorhanden Mit den bei Al Elkos verfugbaren bestmoglichen Abdichtungsmethoden kann eine Diffusion nicht vollig verhindert werden so dass eine Begrenzung der Elko Lebensdauer entsteht Die gesamte Diffusionsrate wird in erster Linie uber die Temperatur des Kondensators bestimmt Die unterschiedlichen Elektrolyte spielen eine weitere Rolle Bei Elkos mit wasserhaltigem Elektrolyten tritt zusatzlich noch ein geringer Elektrolytverlust durch einen etwas hoheren Reststrom auf Der gesamte Vorgang der Austrocknung ist neben der Anderung elektrischer Parameter auch durch Gewichtsverlust nachweisbar Die Spezifikation der Lebensdauer von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten erfolgt durch die Kombination der Prufzeit in Stunden und der Pruftemperatur z B 5000 h 85 C 2000 h 105 C oder 1000 h 125 C Diese Angabe spezifiziert die Mindest Lebensdauer der Kondensatoren die sie bei der dauernd vorherrschenden maximalen Temperatur und anliegenden Nennspannung voraussichtlich erreichen werden Diese Spezifikation umfasst ausserdem dass die Kondensatoren mit dem nominalen Rippelstromwert belastet werden konnen Die durch den Rippelstrom uber Warmeverluste entstehende Erwarmung des Kondensators von 3 bis 10 K je nach Baureihe wird normalerweise vom Hersteller durch Sicherheitsreserven bei der Interpretation der Ergebnisse seiner Dauerspannungsprufungen berucksichtigt Ein Test mit einem tatsachlich fliessenden Rippelstrom ist fur keinen Hersteller bezahlbar Da die chemischen Veranderungen des Elektrolyten uber die Zeit von der Temperatur und der anliegenden Spannung abhangen ist die Lebensdauer temperatur und spannungsabhangig Ein Betrieb der Kondensatoren bei einer geringeren Temperatur und Spannung als die der Prufbedingungen fuhrt zu einer langeren Lebensdauer der Kondensatoren Die Abschatzung dieser Lebensdauerverlangerung fur Al Elkos mit flussigem Elektrolyten wird in den Datenblattern vieler Hersteller weltweit meist durch die sogenannte 10 Grad Regel Arrhenius Regel RGT Regel beschrieben L x L Spec 2 T 0 T A 10 displaystyle L x L text Spec cdot 2 frac T 0 T A 10 nbsp Lx zu berechnende Betriebs Lebensdauer LSpec Spezifizierte Lebensdauer useful life load life service life T0 obere Grenztemperatur C TA Umgebungstemperatur C Mithilfe dieser Formel die eine Verdoppelung der Lebensdauer pro 10 K C Temperaturminderung ergibt lasst sich die Betriebsdauer der Kondensatoren bei beliebigen Betriebstemperaturen grob abschatzen wobei der Einfluss der Spannungsbelastung nicht berucksichtigt wird Nach dieser Formel lasst sich die zu erwartende Lebensdauer einer Charge von 2000 h 105 C Elkos die bei nur 45 C betrieben werden mit 128 000 Stunden oder etwa 15 Jahre abschatzen Wurde die Betriebstemperatur auf 65 C ansteigen und soll die gleiche Betriebslebensdauer erreicht werden dann mussten Elkos einer anderen Baureihe mit der Spezifikation von entweder 8000 h 105 C oder 2000 h 125 C genommen werden nbsp Mit Hilfe entsprechender Elektrolyte und Abdichtmassnahmen konnen Al Elkos fur eine breite Spanne unterschiedlicher Temperatur und Lebensdauer Anforderungen hergestellt werden Die 10 Grad Regel gilt nur wenn sie vom jeweiligen Elko Hersteller bestatigt wird 73 74 denn einige Hersteller spezifizieren durchaus andere Lebensdauer Berechnungsformeln mitunter sogar unterschiedliche Formeln fur verschiedene Baureihen 75 76 oder unterschiedliche Lebensdauerdiagramme 55 61 77 78 aus denen fur jede Baureihe aus einem Diagramm die Elko Lebensdauer fur unterschiedliche Belastungen ablesbar ist Bei allen diesen Berechnungen einer Lebensdauer sollte aber beachtet werden dass die Berechnung nur einen Schatzwert ergibt der eigentlich immer nur als Mindestwert der zu erwartenden Betriebslebensdauer einer Charge gleichartiger Kondensatoren gilt Im Allgemeinen kann fur Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten festgestellt werden dass durch Wahl entsprechend spezifizierter Baureihen sowohl kleinere Lebensdauerzeiten fur geringere Anforderungen als auch langere Betriebslebensdauern bei hoheren Temperaturen zu erreichen sind Aber auch nach Uberschreiten des Lebensdauerendes durch weiteren Betrieb der Kondensatoren droht der Schaltung keine unmittelbare Gefahr Bei den heutigen hohen Reinheitsgraden in der Fertigung von Elektrolytkondensatoren ist auch nach Uberschreiten der Anderungsgrenzen am Ende der Lebensdauer bei fortschreitender Austrocknung nicht mit einem Kurzschluss zu rechnen Es konnen sich allerdings durch Verschlechterung der Speicherfahigkeit oder der Siebeigenschaft z B Probleme bei der Storunterdruckung oder ahnliches ergeben Lagerfahigkeit Bearbeiten Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigen Elektrolyten hatten bis in die 1960er Jahre Probleme mit hohen Reststromen sowohl bei Anlieferung als auch wahrend des Betriebs Grund dafur waren zwei unterschiedliche Arten von Korrosion der Korrosion durch Chlor und einer durch Wasser getriebene Korrosion 18 Aus diesem Verhalten heraus wurden sogenannte Nachformiervorschriften empfohlen die beinhalteten dass die Kondensatoren vor dem Einschalten fur einige Minuten bis zu 1 Stunde uber einen Strombegrenzungswiderstand an Nennspannung gelegt werden sollten bevor sie in Betrieb genommen werden Diese Nachformierung ist spatestens seit den 1980er Jahren nicht mehr erforderlich Sowohl die Vermeidung von Verunreinigungen der Unterteile mit Chlor als auch die das Beherrschen der chemischen Aggressivitat des Wassers gegenuber der Anoden Oxidschicht 79 ist seitdem Stand der Technik Reststromprobleme nach spannungslose Lagerung innerhalb eines Jahres oder wahrend des Betriebs kommen bei Elektrolytsystemen heutige Produktion im Normalfall nicht mehr vor 80 Etwas anders sieht es bei Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigen Elektrolyten nach langeren spannungslosen Lagerzeiten aus Hier sorgt insbesondere die Hohe des Wasseranteils als Inhaltsstoff der Elektrolyte fur eine unterschiedliche chemische Empfindlichkeit der Oxidschicht nach langerer Lagerung Dabei lassen sich hinsichtlich des Lagerverhaltens die Elkos aufgrund der unterschiedlichen Elektrolyte grob zusammenfassend in drei Gruppen einteilen Elkos mit stark wasserhaltigen Elektrolyten gt 40 die sog Low ESR Elkos sind etwa 1 bis 2 Jahre lagerfahig Elkos mit Standard Elektrolyten auf Basis von Borax oder Ethylenglycol mit etwa 5 bis 20 Wasseranteil sind mindestens 2 Jahre lagerfahig Elkos mit wasserfreien Losungs Elektrolyte auf Basis von beispielsweise g Butyrolacton sind bis zu 10 Jahren lagerfahig 61 81 Lagerfahig bedeutet in diesem Sinne dass die in einer Schaltung eingeloteten Kondensatoren nach der spezifizierten spannungslosen Lagerzeit ohne weitere Vorsichtsmassnahme eingeschaltet werden konnen Uberpruft wird die Lagerfahigkeit von Elektrolytkondensatoren mit Hilfe einer Heiss Lagerzeitprufung Shelf Life Test meist 1000 Stunden ohne anliegende Spannung bei der oberen Nenntemperatur Dieser Test beschleunigt evtl mogliche aggressive chemische Prozesse die zu einem hohen Reststrom fuhren konnen und verhindert eine Selbstheilung durch Nachformierung Die Heiss Lagerzeitprufung ist ein guter Indikator fur die chemische Vertraglichkeit des Elektrolytsystems gegenuber den Materialien und die hohe Reinheit bei der Fertigung Vorausgesetzt die chemischen Prozesse die auf die Anodenoxidschicht wirken folgen ebenfalls wie bei der Abschatzung der Elko Lebensdauer einem 10 Grad Gesetz dann wurde ein bestandener Shelf life test von 1000 Stunden bei 85 C einer spannungslosen Lagerzeit bei 25 C von rund 7 Jahren entsprechen Es sollte hier aber auch darauf hingewiesen werden dass nach 2 Jahren Lagerzeit die Lotfahigkeit der Anschlusse durch Oxidation der Verzinnung problematisch werden kann Bei Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten kommt das Reststrom Problem nach Lagerzeiten nicht vor Ausfallursachen Selbstheilung und Anwendungsregeln BearbeitenAusfallursachen Bearbeiten nbsp Ausgefallene Al Elkos mit geoffneter Sollbruchstelle im Becher ausgefallen durch Verwendung eines falschen Elektrolyten siehe Capacitor PlagueAluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten haben hinsichtlich ihrer Qualitat ein negatives Image in der Offentlichkeit Dies steht im Gegensatz zu den Erfahrungen in der Industrie die diese Kondensatoren als zuverlassige Bauelemente innerhalb ihrer berechneten Lebensdauer betrachten Das negative Image der Elkos hat historische Grunde und mag unter anderem aber auch daran liegen dass ausgefallene Elkos in Geraten visuell leicht zu erkennen sind 82 Dies ist bei anderen elektronischen Bauelementen nicht der Fall Dieser Schein trugt die Elko Qualitat von namhaften Herstellern ist heutzutage durchaus im Rahmen der ublichen sehr hohen Zuverlassigkeit elektronischer Bauelemente Die historischen Grunde gehen bis in die 1960er Jahre zuruck und liegen in der damaligen Unkenntnisse chemischer Zusammenhange aber auch der seinerzeit noch nicht verfugbaren Messmethoden Seinerzeit waren geringe Mengen an Verunreinigungen mit Chlor Ursache fur erhohte Reststrome verbunden mit Korrosionen Seit Mitte der 1960er Jahre ist dieses Problem der mit Chlor verunreinigten Unterteile gelost Dafur trat dann das Problem der Wasser getriebenen Korrosion auf die zu einer Verringerung der Lebensdauer der Kondensatoren fuhrte Diese Problematik wurde ab den 1980er Jahren durch die Einfuhrung sog Korrosions Inhibitoren gelost 83 20 Die Nachwirkungen dieser Probleme begrunden moglicherweise die heute noch vorhandenen Vorurteile hinsichtlich Qualitatsimages der Elkos nbsp Typisches Erscheinungsbild einer Chlor Korrosion die durch einen sogenannten Lochfrass gekennzeichnet ist Die heutzutage gefertigten und in Geraten eingesetzten Al Elkos erfullen die hohen Qualitatsanforderungen der Industrie in fast allen Bereichen Trotzdem treten vereinzelt Ausfalle auf Bei der Analyse dieser Ausfalle konnen die Ausfallursachen failure mode in vier Gruppen unterschieden werden 1 Ausfalle die durch einen inharenten chemischen oder physikalischen Prozess entstehen 2 Ausfalle die bei der Elko Entwicklung oder Herstellung durch den Hersteller verursacht wurden 3 Ausfalle die bei der Gerateentwicklung oder der Geratefertigung verursacht wurden und 4 Ausfalle die beim Gebrauch durch den Gerate Anwender entstehen 84 Wahrend die Punkte 2 bis 4 letztendlich auf menschliches Fehlverhalten zuruckzufuhren sind konnen bei einer inharenten Ausfallursache trotz bestmoglicher Beherrschung aller Herstellprozesse plotzliche Fehler im Betrieb nicht vollstandig ausgeschlossen werden nbsp Die durch Wasser getriebene Korrosion wird gekennzeichnet durch Ablagerungen von Aluminium Hydroxid auf der Oberflache der Anode Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten haben keinen inharenten Ausfallmechanismus der zu einem plotzlichen Ausfall fuhren kann sofern der jeweilige Elektrolyt sich chemisch neutral gegenuber dem Aluminium und seinem Oxid verhalt Jedoch verandern sich in diesen nassen Elkos durch langsame Verdunstung des Elektrolyten die elektrischen Parameter so dass die Lebensdauer dieser Elkos zeitlich begrenzt ist Hersteller bedingte Ausfallursachen entstehen u a durch Unkenntnis chemischer Reaktionen bei der Entwicklung bei unsauberer Fertigung mangelhaft gewarteter Werkzeuge ungenugender Qualitatsabsicherung oder der Verwendung falscher Unterteile Aber heutzutage haben zumindest alle grossen Hersteller von Elektrolytkondensatoren eine gut strukturierte Qualitatsabsicherung die alle Schritte beginnend bei der Entwicklung uber alle Prozessschritte bis hin zum Endprodukt sorgfaltig uberwacht Die Ablaufdiagramme der Hersteller zu den Fehlerarten in den Prozessschritten belegen diesen hohen Qualitatsstandard 85 75 86 87 88 Aber die Qualitatsuberwachung funktioniert nicht in allen Fallen Bei dem Vorfall der unter dem Begriff Capacitor Plague bekannt wurde versagte das System In den Jahren 2000 bis 2003 wurde von einigen taiwanischen Herstellern ein gestohlener ungenugend zusammengestellter Elektrolyt verwendet Vorteil dieses Elektrolyten war sein geringer Preis verbunden mit niedrigen ESR Werten wodurch z B bei gleicher Rippelstrombelastung kleinere und somit deutlich preiswertere Elkos hergestellt werden konnten Dieser falsche Elektrolyt bewirkte eine Wasser getriebene Aluminiumkorrosion mit ungebremster Bildung von Aluminiumhydroxid und Wasserstoffgas und fuhrte zu massenhaften Ausfallen von Elkos dieser Hersteller bis etwa zum Jahre 2007 Die Kombination eines geringeren Preises auf Seiten der Hersteller und eines geringeren Einkaufpreises auf Seiten der Anwender bei gleichzeitigem Versagen einer Absicherung der Langzeit Qualitat fuhrte zu dieser Katastrophe Im Bild rechts oben sind solche Aluminium Elektrolytkondensatoren die vorzeitig durch Korrosion verbunden mit internem Uberdruck und anschliessender geoffneter Sollbruchstelle im Becher sog bad caps zu sehen Die braunliche Verkrustung auf dem Elko Becher ist ausgetretener und eingetrockneter Elektrolyt siehe Bild oben rechts nbsp Mechanischer Druck auf einen Anschluss beim manuellen Bestucken der Leiterplatte verursachte das Ausreissen des Anschlusses im Wickel mit der Folge eines WackelkontaktesAls eine typische Ausfallursache die von Gerateherstellern verursacht wurde gelten die Ausfalle die in den 1970er und 1980er Jahren auftraten Diese Ausfalle wurden verursacht durch Waschen bestuckter Platinen mit halogenhaltigen Waschmitteln bei der Fertigung von Geraten Chlormolekule konnten die Elko Abdichtung durchdringen und verursachten eine Aluminium Korrosion der Elektrodenfolien Nachdem Ende der 1980er Jahre die chlorierten Kohlenwasserstoffe aus Grunden des Umweltschutzes in der Industrie verboten wurden treten diese Ausfalle nicht mehr auf nbsp Ein aufgeblahter Elko Becher muss nicht immer ein Ausfall sein Ein Beispiel fur Ausfalle die bei der Geratefertigung auftreten konnen ist im Bild rechts zu sehen Radiale Elkos sind recht empfindlich gegenuber mechanischen Belastungen an den Anschlussen Ein mechanischer Druck auf einen Anschluss beim manuellen Bestucken einer Leiterplatte verursachte in dem gezeigten Fall das Ausreissen des Anschlusses im Wickel mit der Folge eines Wackelkontaktes Auch Elko Ausfalle die beim Gebrauch durch den Gerate Anwender verursacht wurden sind fur vorzeitige Ausfalle bekannt Als Beispiel kann das Ubertakten von Prozessoren dienen mit dem Ziel eine hohere Rechenleistung zu erreichen Das hat eine Erhohung der Rippelstrome im Netzteil des Gerates zur Folge Dabei kann die Lebenserwartung der Netzteil Elkos durch die damit verbundene erhohte Warmeentwicklung mitunter signifikant sinken Aber nicht alles was bei der Betrachtung bestuckter Leiterplatten auffallig ist und nach einem fehlerhaften Elektrolytkondensator aussieht ist auch wirklich beschadigt Bei der Reflow Lotung insbesondere wenn dabei bleifreie Lote verwendet werden kann durch die Temperaturbelastung beim Loten ein starker Innendruck in einem SMD Elko entstehen Abhangig vom Volumen des Kondensators kann sich unter Umstanden dadurch der Elko Becher aufblahen 89 Der Innendruck baut sich im Laufe der Zeit zwar wieder ab aber die Ausbeulung kann dauerhaft bleiben wodurch die Zuverlassigkeit des Kondensators allerdings nicht beeintrachtigt wird Selbstheilung Bearbeiten nbsp Bei Al Elkos heilt die Oxidschicht nach Anlegen einer Spannung durch Nachformierung aus indem der flussige Elektrolyt den Sauerstoff zur Verfugung stellt Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten weisen einen Selbstheilmechanismus auf der im Falle von punktuellen Verunreinigungen Oxidbruchen oder geschwachten Oxidstellen einsetzt weil der Elektrolyt den Sauerstoff zum Aufbau einer neuen Oxidschicht liefern kann Diese Selbstheilung durch Nachformierung setzt sofort nach Anlegen einer Spannung in richtiger Polaritat ein Der Prozess der Nachformierung ist verbunden mit einem hoheren Reststrom der sich jedoch meist sehr schnell wieder zuruckbildet Anwendungsregeln Bearbeiten Generell gilt fur alle Elektrolytkondensatoren dass sie im Betrieb weder thermisch noch elektrisch uberlastet werden durfen Daruber hinaus konnen u U Fehlstellen in den Oxidschichten Auswirkungen auf die Zuverlassigkeit bzw die Lebensdauer der unterschiedlichen Kondensatorarten haben Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten haben jedoch keinen inharenten Ausfallmechanismus Fehlstellen im Oxid werden beim Anlegen einer Spannung durch Nachformierung ausgeheilt Als spezifische Anwendungsregel fur diese nassen Elkos gilt dass eine Lebensdauerberechnung fur den vorgesehenen Einsatzfall durchgefuhrt werden muss Weitere Hinweise BearbeitenParallel und Serienschaltung Bearbeiten Parallelschaltung von Elektrolytkondensatoren Bearbeiten nbsp Veranschaulichung der Parallelschaltung von KondensatorenBekommt in einer Parallelschaltung von Kondensatoren ein Exemplar einen Kurzschluss so entladt sich die gesamte Energie aller Kondensatoren uber diese Fehlstelle Bei grosseren Kondensatoren insbesondere grossere Al Elektrolytkondensatoren fur hohere Spannungen kann das zu recht grossen Entladungserscheinungen mit Folgeschaden fuhren Deshalb sollten in einem solchen Fall Massnahmen getroffen werden den Kurzschluss Entladestrom zu begrenzen Das kann z B durch individuelle Absicherung jedes einzelnen Kondensators uber eine Uberstromschutzeinrichtung erfolgen Reihen bzw Serienschaltung von Elektrolytkondensatoren Bearbeiten nbsp Veranschaulichung der Serienschaltung von KondensatorenBei einer Reihen bzw Serienschaltung von Elektrolytkondensatoren ergibt sich eine Verteilung der Gesamtspannung uber die einzelnen in Serie geschalteten Kondensatoren die sich aus den individuellen Isolationswiderstanden ergibt Diese Isolationswiderstande werden durch den Reststrom der Kondensatoren reprasentiert Bei unterschiedlichen Reststromen ergibt sich nach dem Anlegen einer Spannung eine ungleiche Spannungsverteilung die umgekehrt proportional zum individuellen Reststrom ist und unter Umstanden recht gross sein kann Dadurch kann u U die maximal zulassige Spannung fur einzelne Exemplare in der Kondensatorbatterie uberschritten werden Deshalb mussen insbesondere grossere Al Elektrolytkondensatoren fur hohere Spannungen wie sie beispielsweise in Kondensatorbatterien fur Frequenzumrichter benotigt werden mit Symmetrierwiderstanden oder mit einer aktiven Spannungs Balancierung mit push pull Transistoren symmetriert werden 90 61 53 Normung Bearbeiten Die Normung fur alle elektrischen elektronischen Bauelemente und verwandten Technologien folgt den Regeln der Internationalen Elektrotechnischen Kommission IEC 91 einer gemeinnutzige nichtstaatliche Organisation fur internationale Normen In Deutschland wurden diese Normen von der VDE zunachst als DIN Normen dann im europaischen Rahmen als EN Standards harmonisiert Die Terminologie der elektrischen Kennwerte fur Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik sowie die Verfahren zum Messen und Prufen dieser Parameter sind international genormt in der Fachgrundspezifikation IEC 60384 1 Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik Teil 1 die in Deutschland auch als DIN EN 60384 1 VDE 0565 1 erschienen ist Erganzend dazu werden in entsprechenden Rahmenspezifikationen fur Elektrolytkondensatoren die Vorzugswerte fur Masse und Eigenschaften sowie zusatzliche Prufverfahren anzuwendende Prufscharfen und Annahmekriterien definiert IEC DIN EN 60384 4 Aluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Mangandioxid oder flussigem Elektrolyten IEC DIN EN 60384 18 Oberflachenmontierbare Aluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Mangandioxid oder flussigem Elektrolyten IEC DIN EN 60384 25 Oberflachenmontierbare Aluminium Elektrolytkondensatoren mit leitfahigem Polymerfestkorper Elektrolyten IEC DIN EN 60384 26 Aluminium Elektrolytkondensatoren mit leitfahigem Polymerfestkorper ElektrolytenSchaltzeichen Bearbeiten Die elektrischen Schaltzeichen von Elektrolytkondensatoren sind genormt nach IEC DIN EN 60617 4 Schaltzeichen fur Elektrolytkondensatoren nbsp gepolter Konden sator nbsp gepolter Konden sator nbsp gepolter Konden sator nbsp Bipolarer Elektrolyt konden satorTyp Kennzeichnung Bearbeiten Sofern der Platz dazu ausreicht sollten Aluminium Elektrolytkondensatoren durch entsprechende Aufdrucke gekennzeichnet sein mit Polaritat Nennkapazitat Toleranz Nennspannung Nenntemperaturbereich Herstelldatum Hersteller BaureihenbezeichnungBei grosseren Bauelementen ist eine unkodierte Beschriftung moglich Bei Chipkondensatoren ist dies wegen der kleinen Baugrosse jedoch nicht moglich Kapazitat Toleranz und Herstelldatum konnen deshalb nach IEC DIN EN 60062 mit Kurzkennzeichen gekennzeichnet werden Beispiel einer Kurz Kennzeichnung der Nennkapazitat mit einem Einheitenzeichen Mikrofarad µ47 0 47 µF 4µ7 4 7 µF 47µ 47 µFBeispiel einer Kurz Kennzeichnung der Nennkapazitat mit einer Ziffer fur die Einheit 476Die ersten beiden Ziffern geben den Wert in Pikofarad an die dritte die Anzahl der nachfolgenden Nullen 476 bedeutet also 47 106 pF 47 000 000 pF 47 µF Die Toleranz wird mit einem Buchstaben gekennzeichnet K 10 M 20 Die Nennspannung kann mit einem Buchstaben codiert werden Hier gibt es keine einheitlichen VorschriftenDas Herstelldatum wird oft entsprechend internationaler Normen in abgekurzter Form aufgedruckt Version 1 Codierung mit Jahr Woche 0708 ist dann 2007 8 Kalenderwoche Version 2 Codierung mit Jahrescode MonatscodeJahrescode R 2003 S 2004 T 2005 U 2006 V 2007 W 2008 X 2009 A 2010 B 2011 C 2012 D 2013 E 2014 F 2015 G 2016 usw Monatscode 1 bis 9 Jan bis Sept O Oktober N November D Dezember A5 ist dann 2010 Mai dd Polaritatskennzeichnung Bearbeiten Markierung der Polaritat nbsp nbsp Bei Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten wird der Minuspol gekennzeichnet Zur Kennzeichnung der Polaritat gibt es mehrere Varianten Bei der axialen liegenden Bauform ist der Minuspol mit dem Gehause verbunden der Pluspol ist isoliert Auf der positiven Seite befindet sich eine umlaufende Kerbe Bei alteren Elkos ist die negative Seite mit zusatzlich einem Farbring gekennzeichnet Bei der stehenden Bauform radiale Bauform oder auch single ended genannt verlauft auf der negativen Seite eine senkrechte Minus Markierung Zudem ist bei loser nicht gegurteter Ware der Plusanschluss langer als der Minusanschluss Bei SMD Elkos befindet sich auf dem sichtbaren Teil des Bechers eine negative Markierung meist ein schwarzer Balken Bei Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten wird im Allgemeinen der Pluspol gekennzeichnet Bei Tantal Kondensatoren in Perlenform ist der positive Pol mit einem Plus gekennzeichnet Bei der axialen liegenden Bauform ist der Minuspol mit dem Gehause verbunden der Pluspol ist isoliert Auf der positiven Seite befindet sich eine umlaufende Kerbe Besonderer Hinweis Die Polaritatskennzeichnung bei Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten z B bei Polymer Elektrolytkondensatoren ist spezifisch fur die jeweilige Bauform Bei zylindrischen bedrahteten oder zylindrischen SMD Elkos wird der Minuspol gekennzeichnet Bei quaderformigen SMD Elkos wird der Pluspol mit einem Balken gekennzeichnet Kennzeichnung der Polaritat an Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren nbsp Bei der V Chip Bauform und bei der radialen Bauform ist der Minus Anschluss durch eine Farb Markierung gekennzeichnet nbsp Bei der quaderformigen SMD Bauform ist der Plus Anschluss durch eine Farb Markierung gekennzeichnet Anwendungen Bearbeiten Typische Anwendungen fur Al Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten sind Glattungs und Pufferkondensator zur Glattung bzw Siebung von gleichgerichteten Wechselspannungen in Netzteilen und Schaltnetzteilen Sieben von Wechselspannungsanteilen innerhalb einer Schaltung Ableitung von Wechselstromen beispielsweise in DC DC Wandlern Puffern von Gleichspannungsversorgungen bei Lastanderungen z B in Frequenzumformern und unterbrechungsfreien Stromversorgungen USV Zwischenspeicher fur PFC Schaltungen power factor correction dt Leistungsfaktorkorrektur Ein und Auskoppeln von Wechselspannungssignalen zum Beispiel in Niederfrequenzverstarkern wenn ein Potentialunterschied vorliegt level shifting Dabei ist zu beachten dass die Elektrolytkondensatoren eine entsprechende Vorspannung benotigen Energiespeicher beispielsweise in Elektronenblitzgeraten Bipolare ungepolte Elektrolytkondensatoren als Anlasskondensator fur Asynchronmotoren Tonfrequenz oder bipolare Kondensatoren in LautsprecherweichenVor und Nachteile Bearbeiten Vorteile Sehr preiswerte Kondensatoren mit sehr hohen Kapazitaten pro Volumen Das Energiespeichervermogen pro Volumeneinheit wird nur von Superkondensatoren Doppelschichtkondensatoren ubertroffen Der hohe Kapazitatswert ermoglicht das Sieben auch relativ niedriger Storfrequenzen Fur Stromversorgungen mit Betriebsspannungen gt 50 V bieten sogenannte nasse Al Elkos mit Nennspannungen bis 630 V die preiswertesten Losungen Al Elkos konnen ohne Strombegrenzung geschaltet werden Der flussige Elektrolyt macht Al Elkos unempfindlich gegenuber Transienten Der Reststrom sinkt durch Selbstheilung relativ schnell auf einen niedrigen Wert Durch Wahl einer entsprechenden Baureihe Langlebensdauer sind sehr lange Betriebszeiten moglich Sehr grosse Bauformenvielfalt sehr viele AnbieterNachteile Durch Warmeeinfluss begrenzte Brauchbarkeitsdauer Lebensdauer Die Warme kann auch durch hohere Rippelstrombelastung von innen heraus entstehen Relativ schlechtes Tieftemperatur Verhalten Der Scheinwiderstand und der ESR sind bei 40 C etwa zehnmal hoher als bei Raumtemperatur Sehr empfindlich gegenuber mechanischen Beschadigungen Zug oder Druck an den Anschlussdrahten Sehr empfindlich gegenuber Halogenen Chlor Brom Schon geringe Mengen die bei Kontaminierung auch durch die Abdichtung hindurch nach innen gelangen konnten konnen zu Korrosion und damit zur Zerstorung des Kondensators fuhren Langere Spannungsbelastung in Falschpolrichtung zerstort den Kondensator unweigerlich meist durch ExplosionMarkt Bearbeiten Der Markt von Aluminium Elektrolytkondensatoren betrug 2010 rund 3 9 Milliarden US das waren rund 2 9 Milliarden Damit deckten Al Elkos mit etwa 6 5 der Stuckzahl das sind etwa 90 Milliarden Stuck ungefahr 22 des Wertes des Kondensatormarktes ab 92 93 Hersteller und Produkte Bearbeiten Produktprogramme grosserer Hersteller von Aluminium Elektrolytkondensatoren Hersteller Verfugbare AusfuhrungenSMD Radial Axial Snap in Schraub anschluss BipolarAudio Motor start Polymer Polymer HybridCapXon X X X X X X XDaewoo Partsnic X X X CDE Cornell Dubillier X X X X X Capacitor Industries X X X Elna X X X X X X Frolyt X X X X Fischer amp Tausche X X X X X X Hitachi X X Hitano X X X X Illinois Capacitor X X X X X X Itelcond X X Jackcon X X X X X Jianghai X X X X X Lelon X X X X X X Kaimei Electronic Corp Jamicon X X X X X X KEMET Evox Rifa Group X X X X X X MAN YUE Samxon X X X X X Nantung X X X X NIC X X X X X XNichicon X X X X X X X Nippon Chemi Con NCC ECC UCC X X X X X X X XPanasonic Matsushita X X X X X X XRichey Capacitor Inc Richey X X X X Rubycon X X X X X X XSUN Electronic Industry X X TDK EPCOS X X X X Vishay BCc Roederstein X X X X X Yageo X X X X X Siehe auch BearbeitenKondensator Elektrotechnik Elektrolytkondensator Tantal Elektrolytkondensator Polymer Elektrolytkondensator Niob Elektrolytkondensator Superkondensator Kunststoff Folienkondensator KeramikkondensatorLiteratur BearbeitenE Hering K Bressler J Gutekunst Elektronik Fur Ingenieure und Naturwissenschaftler 6 vollst akt u erw Auflage Springer Verlag Berlin 2013 ISBN 978 3 642 05498 3 D Nuhrmann Das komplette Werkbuch Elektronik Franzis Poing 2002 ISBN 3 7723 6526 4 K H Thiesburger Der Elektrolyt Kondensator 4 Auflage Roederstein Landshut 1991 OCLC 313492506 O Zinke H Seither Widerstande Kondensatoren Spulen und ihre Werkstoffe Springer Berlin 1982 ISBN 3 540 11334 7 L Stiny Handbuch passiver elektronischer Bauelemente Aufbau Funktion Eigenschaften Dimensionierung und Anwendung Franzis Verlag 2007 ISBN 978 3 7723 5430 4 K Beuth O Beuth Bauelemente Elektronik 2 Vogel Fachbuch 2006 ISBN 3 8343 3039 6 H Bernstein Bauelemente der Elektronik De Gruyter Oldenbourg 2014 ISBN 978 3 486 72127 0 Einzelnachweise Bearbeiten a b CDE series DCMC cde com PDF 1 0 MB a b Jianghai 630 V Elkos jianghai europe com Memento des Originals vom 16 November 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot jianghai europe com PDF 701 kB a b Jeng Kuei Chang Chia Mei Lin Chi Min Liao Chih Hsiung Chen Wen Ta Tsai Journal of The Electrochemical Society 2004 Effect of Heat Treatment on 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134112 html a b CapXon Manufacturing Process capxongroup com Memento vom 11 Dezember 2015 im Internet Archive Eine glatte Aluminiumfolie mit einer Oxidschicht fur 6 3 V hat eine Kapazitat von etwa 1 µF cm eine hochaufgeraute Niedervoltfolie fur 6 3 V kann eine spezifische Kapazitat von bis zu 275 µF cm erreichen KDK Aluminum Foils for Aluminum Electrolytic Capacitors kdk com wahrend eine Hochvoltfolie mit einer Formierspannung von 800 V eine spezifische Kapazitat von etwa 0 2 µF cm aufweist Becromal Products becromal eu a b J L Stevens A C Geiculescu T F Strange Dielectric aluminum oxides Nano structural features and composites NSTI Nanotech 2006 vol 3 2006 tib euoder yumpu com a b c J Both Electrolytic capacitors 1890 to 1925 Early history and basic principle In IEEE Electrical Insulation Magazine Vol 31 Issue 1 Jan Feb 2015 S 22 29 ISSN 0883 7554 doi 10 1109 MEI 2015 6996675 ieeexplore ieee org Jinsub Choi Fabrication of Monodomain Porous Alumina using Nanoimprint Lithography and its Applications Dissertation Martin Luther Universitat Halle Wittenberg Germany 2004 sundoc bibliothek uni halle de a b c S Parler Cornell Dubilier Heating in Aluminum Electrolytic Strobe and Photoflash Capacitors PDF 521 kB a b A Albertsen Keep your distance Voltage Proof of Electrolytic Capacitors Memento des Originals vom 8 Januar 2013 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot jianghai europe com PDF 424 kB Jianghai Europe a b c d Technical Notes for Electrolytic Capacitor 2 Manufacture of Aluminum Electrolytic Capacitor Memento des Originals vom 30 Dezember 2013 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www rubycon co jp PDF Rubycon a b Elna Principles 3 Electrolyte Table 2 An Example of the Composition of the Electrolyte elna co jp Memento des Originals vom 4 Marz 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www elna co jp a b c d e f J Both The modern era of aluminum electrolytic capacitors In IEEE Electrical Insulation Magazine Vol 31 Issue 4 July Aug 2015 S 24 34 ISSN 0883 7554 doi 10 1109 MEI 2015 7126071 ieeexplore ieee org a b c d K H Thiesburger Der Elektrolyt Kondensator 4 Auflage Roederstein Landshut 1991 OCLC 313492506 S 88 91 a b c Alfonso Berduque Zongli Dou Rong Xu Electrochemical Studies for Aluminium Electrolytic Capacitor Applications Corrosion Analysis of Aluminium in Ethylene Glycol Based Electrolytes Memento des Originals vom 28 Dezember 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe 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vom 24 Dezember 2013 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www vishay com PDF Vishay Zhaoqing Beryl Electronic Technology Co Ltd 250 V Polymer capacitor series CB zq beryl com Memento des Originals vom 10 Mai 2017 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www zq beryl com NSPE H Serie PDF NIC Jean Claude Montagne Eugene Ducretet Pionnier francais de la Radio auto edite 1998 ISBN 2 9505255 3 9 Patent DE92564C Elektrischer Flussigkeitskondensator mit Aluminiumelektroden Angemeldet am 14 Januar 1896 veroffentlicht am 19 Mai 1897 Erfinder Charles Pollak J Both Electrolytic capacitors 1890 to 1925 early history and basic principle In Electrical Insulation 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com Hans Loth Elektrolyt Kondensatoren fur stehende Montage in gedruckten Schaltungen Baureihe EK Roederstein Kondensatoren und Widerstandstechnik Firmenschrift 11 1965 1986 die erste 125 C Al Elko Serie 118 AHT Philips Data Handbook PA01 1986 R L Taylor H E Haring In J Electrochem Soc 103 1956 S 611 D A McLean F S Power Proc Inst Radio Engrs 44 1956 S 872 Elektrolytkondensatoren Valvo Handbuch Einzelteile 1964 Polypyrrol Chemgaroo chemgapedia de A Elschner St Kirchmeyer W Lovenich U Merker K Reuter H C Starck GmbH PEDOT Principles and Applications of an Intrinsically Conductive Polymer CRC Press Taylor and Francis Group LLC 2011 November 2 2010 ISBN 978 1 4200 6911 2 de scribd com Memento vom 4 Marz 2016 im Internet Archive Panasonic SP Caps na industrial panasonic com Rubycon rubycon co jp Baureihe ZL PDF 183 kB Rubycon a b IEC DIN EN IEC 60384 1 Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik Beuth Verlagbeuth de F J Burger J Wu Dielectric Breakdown in Electrolytic 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Revision 10 Sep 13 1 Document Number 28356 Chapter Storage PDF Memento vom 26 Januar 2016 im Internet Archive K Kundert Modeling Dielectric Absorption in Capacitors designers guide org PDF 340 kB Gefahrdung durch Dielektrische Absorption englisch Introduction to Reliability PDF Warwick Manufacturing Group Product Excellence using 6 Sigma PEUSS Beuth Verlag IEC DIN EN 61709 Elektrische Bauelemente Zuverlassigkeit Referenzbedingungen fur Ausfallraten und Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung Deutsche Fassung EN 61709 2011 beuth de MIL HDKB 217F MIL HDBK 217F Reliability Prediction of Electronic Equipment ReliaSoft Reliability Prediction Methods for Electronic Products reliasoft com Vishay Fit Calculator vishay com Kemet Design Tools FIT Calculator for Solid Tantalum Solid Polymer Aluminum and Multilayer Ceramic Capacitors ec kemet com a b A Albertsen Reliability of Electrolytic Capacitors Memento des Originals vom 13 Marz 2020 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch 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nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www rubycon co jp PDF Rubycon S 9 Sam G Parler Life amp Temperature Calculators Cornell Dubilier aic components com Hitachi AIC Europe GmbH J M Sanz J M Albella J M Martnez Duart On The Inhibition Of The Reaction Between Anodic Aluminum Oxide And Water In Electrocomponent Science and Technology Vol 6 1980 S 63 66 J Both Tadiran Batteries Power saver Leakage current properties of modern electrolytic capacitors Memento des Originals vom 20 Oktober 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www tadiranbatteries de PDF BCC 31 August 2001 Ch Baur N Will Epcos Long Term Stability of Aluminum Electrolytic Capacitors powerguru org Memento vom 2 Januar 2017 im Internet Archive Capacitorlab Visual Signs of Capacitor Failure capacitorlab com Patent US4831499A Electrolytic capacitor Angemeldet am 15 Juli 1988 veroffentlicht am 16 Mai 1989 Anmelder Asahi Glass Co Ltd Elna Co Ltd Erfinder Takeshi Morimoto et al W Bonomo G Hooper D Richardson D Roberts T van de Steeg Failure modes in capacitors electronicproducts com Elna Reliability of Aluminum Electrolytic Capacitors elna co jp Memento des Originals vom 20 Mai 2015 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www elna co jp Nichicon Application Guidelines for Aluminum Electrolytic Capacitors nmr mgh harvard edu PDF 262 kB Panasonic Reliability of Aluminum Electrolytic Capacitors PDF Memento vom 14 August 2016 im Internet Archive Cautions For Proper Use Of Aluminum Electrolytic Capacitor Memento des Originals vom 4 Marz 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www rubycon co jp PDF Rubycon C Wiest N Blattau J Wright R Schatz C Hillman Robustness of Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors When Subjected to Lead Free Reflow Memento des Originals vom 10 September 2013 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www niccomp com PDF Aluminum electrolytic capacitors General technical informations PDF 1 2 MB Epcos Internationale Elektrotechnische Kommission IEC iec ch highbeam business Electronic Capacitors SIC 3675 Industry report business highbeam com Memento vom 12 Februar 2010 im Internet Archive TTI D Zogbi The Subsets of the Aluminum Electrolytic Capacitor Market are Moving in Different Directions ttieurope com Memento des Originals vom 2 Januar 2017 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www ttieurope com Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Aluminium Elektrolytkondensator amp oldid 237504144