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Ein Elektrolytkondensator Abk Elko oder Elyt ist ein gepolter Kondensator dessen Anodenelektrode aus einem Metall Ventilmetall besteht auf dem durch anodische Oxidation auch Formierung genannt eine gleichmassige der Nennspannung angepasste ausserst dunne elektrisch isolierende Oxidschicht erzeugt wird die das Dielektrikum des Kondensators bildet Ein flussiger oder fester Elektrolyt der sich geometrisch der Oberflachenstruktur der Anode anpasst bildet die Kathode des Elektrolytkondensators Gelaufigste Bauformen von Tantal und von Aluminium ElektrolytkondensatorenJe nach Art des verwendeten Anodenmetalls werden die Elektrolytkondensatoren unterschieden in Aluminium Elektrolytkondensatoren Tantal Elektrolytkondensatoren Niob ElektrolytkondensatorenEine weitere Gruppe die nach dem speziellen Elektrolyten benannt ist sind die Polymer Elektrolytkondensatoren die sowohl Aluminium als auch Tantal Elektrolytkondensatoren umfassen Aluminium Elkos sind die preiswertesten Bauelemente aus diesen drei Bauarten und werden im gesamten Bereich elektronischer Gerate eingesetzt Tantal und Niob Elkos konkurrieren miteinander und sind uberwiegend in der SMD Bauform in tragbaren elektronischen Geraten in Flachbauweise zu finden Hauptvorteil von Elektrolytkondensatoren ist die bezogen auf das Bauvolumen relativ hohe Kapazitat im Vergleich zu den beiden anderen wichtigen Kondensatorfamilien den Keramik und den Kunststoff Folienkondensatoren Dies wird erreicht durch die zur Oberflachenvergrosserung aufgeraute Struktur der Anode und durch ihr sehr dunnes Dielektrikum Ihre Kapazitat ist jedoch deutlich kleiner als die elektrochemischer Superkondensatoren Elektrolytkondensatoren sind gepolte Bauteile die nur mit Gleichspannung betrieben werden durfen Die Anode ist der Pluspol Eine evtl uberlagerte Wechselspannung darf keine Umpolung bewirken Falschpolung zu hohe Spannung oder Rippelstrom Uberlastung konnen das Dielektrikum und damit auch den Kondensator zerstoren Die Zerstorung kann katastrophale Folgen Explosion Brand nach sich ziehen Durch die grosse spezifische Kapazitat eignen sich Elektrolytkondensatoren besonders zum Entkoppeln unerwunschter Frequenzen vom zweistelligen Hertz Bereich bis hin zu einigen Megahertz zum Glatten gleichgerichteter Spannungen in Netzteilen Schaltnetzteilen und Gleichspannungswandlern Sie puffern Versorgungsspannungen bei plotzlichen Lastspitzen in digitalen Schaltungen und dienen als Energiespeicher in Gleichspannungs Zwischenkreisen von Frequenzumrichtern in Airbag Schaltungen oder in Fotoblitzgeraten Als Sonderform werden auch bipolare Elektrolytkondensatoren hergestellt Sie bestehen aus zwei intern in Gegenpolung geschalteten Anoden Bipolare Elektrolytkondensatoren konnen mit Wechselspannung betrieben werden beispielsweise beim Koppeln niederfrequenter Signale in Audio Anlagen Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 1 1 Plattenkondensator 1 2 Anodische Oxidation Formierung 2 Materialien 2 1 Anoden 2 2 Anodenstrukturen 2 3 Formierung des Dielektrikums 2 4 Elektrolyt 3 Bauarten und Bauformen 3 1 Prinzipieller Aufbau von Aluminium Elektrolytkondensatoren 3 2 Prinzipieller Aufbau von Tantal und Niob Elektrolytkondensatoren 3 3 Bauformen 4 Bauarten und Eigenschaften von Elektrolytkondensatoren 4 1 Stammbaum der Elektrolytkondensatoren 4 2 Kennwerte der Elko Bauarten 4 3 Abgrenzung zu Superkondensatoren 5 Geschichte 5 1 Ursprung 5 2 Aluminium Elektrolytkondensatoren 5 2 1 Erste Bauformen Nasse Elkos 5 2 2 Erfindung der Kathodenfolie 5 2 3 Nach 1950 standige Weiterentwicklungen 5 3 Tantal Elektrolytkondensatoren 5 4 Niob Elektrolytkondensatoren 5 5 Polymer Elektrolytkondensatoren 6 Elektrische Kennwerte 6 1 Ersatzschaltbild 6 2 Kapazitat und Kapazitatstoleranz 6 3 Nennspannung und Kategoriespannung 6 4 Nenntemperatur und Kategorietemperatur 6 5 Spitzenspannung 6 6 Transienten 6 7 Umpolspannung Falschpolung 6 8 Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR 6 8 1 Allgemeines Impedanz ESR Verhalten von Elkos 6 9 Strombelastbarkeit 6 9 1 Rippelstrom 6 9 2 Laden Entladen Einschaltstrom 6 10 Reststrom 6 11 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 Technologische Vergleiche 9 8 Markt 10 Hersteller und Produktprogramm 11 Siehe auch 12 Literatur 13 Weblinks 14 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenPlattenkondensator Bearbeiten nbsp Die Grossen e displaystyle varepsilon nbsp A displaystyle A nbsp d displaystyle d nbsp Alle 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 bei allen Elektrolytkondensatoren 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 r nbsp des Dielektrikums e e 0 e r displaystyle varepsilon varepsilon 0 varepsilon r nbsp Dieser Wert bestimmt dann die spezifische Kapazitat von Aluminium Tantal oder Niob Elektrolytkondensatoren Anodische Oxidation Formierung Bearbeiten nbsp Da die Dicke der Oxidschicht in der Grossenordnung der Wellenlange des Lichtes ist kann eine unterschiedliche Spannungsfestigkeit anhand der Farbe des oxidierten formierten Tantal Sinterblockes abgeschatzt werden Die Farben verschieben sich entsprechend der Bragg Gleichung mit dem Brechungsindex 1 nbsp Prinzipdarstellung der anodischen Oxidation nbsp Die Schichtdicke des bei der Formierung gebil deten Oxids ist proportional zur FormierspannungElektrolytkondensatoren 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 Anodenoberflache 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 Materialien BearbeitenAnoden Bearbeiten Hauptunterschied zwischen den Elektrolytkondensatoren ist das verwendete Anodenmaterial und dessen Oxid als Dielektrikum Aluminium Elektrolytkondensatoren verwenden eine hochreine und elektrochemisch geatzte aufgeraute Aluminiumfolie als Anode mit Aluminiumoxid Al2O3 als Dielektrikum Tantal Elektrolytkondensatoren verwenden hochreines feinpulveriges und gesintertes Tantalpulver als Anode mit Tantalpentoxid Ta2O5 als Dielektrikum Niob oder Niob Oxid Elektrolytkondensatoren verwenden hochreines feinpulveriges und gesintertes Niob oder Niob Oxid als Anode mit Niobpentoxid Nb2O5 als Dielektrikum Die Materialeigenschaften der durch die anodische Oxidation erzeugten Dielektrika bestimmen die spezifische Kapazitat der jeweiligen Kondensator Bauart Ausserdem spielt die Oxidstruktur noch eine wichtige Rolle Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick uber die Eigenschaften der unterschiedlichen Oxid Materialien Materialdaten der drei in der Elektronik verwendeten Dielektrika bei Elektrolytkondensatoren Anodenmaterial Dielektrikum Oxid struktur RelativePermittivitat Durchschlags festigkeit V mm Oxidschicht dicke nm V Aluminium Aluminiumoxid Al2O3 kristallin 11 6 14 2 2 800 1000 3 1 25 1 0amorph 9 6 710 1 4Tantal Tantalpentoxid Ta2O5 amorph 27 625 1 6Niob oder Nioboxid Niobpentoxid Nb2O5 amorph 41 400 2 5Beim 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 denn durch den direkten Kontakt des festen Elektrolyten im Kondensator mit dem Oxid ergeben sich im Bereich von Fehlstellen Verunreinigungen oder Bruchen im Oxid elektrische Mikrobrucken die zu erhohtem Reststrom oder sogar zum Kurzschluss fuhren konnen 4 Diese Massnahme 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 Anodenstrukturen Bearbeiten Ein Grund fur die relativ hohe spezifische Kapazitat der Elkos gegenuber anderen konventionellen Kondensatoren ist die stark vergrosserte Oberflache der Anode Bei Aluminium Elkos wird die Anodenfolie elektrochemisch geatzt bei Tantal Elkos wird durch sintern von feinem Pulvern die Anodenoberflache gegenuber einer glatten Oberflache deutlich vergrossert Sie kann fur kleine Spannungen bis zum Faktor 200 grosser als eine glatte Oberflache sein 5 6 7 Strukturen der Anodenmaterialien von Elektrolytkondensatoren nbsp Die Anodenfolien von Al Elkos werden elektro chemisch geatzt aufgeraut links 10 V Niedervolt Anodenfolie rechts 400 V Hochvolt Anodenfolie nbsp Gesintertes Tantalpulver mit aufliegender OxidschichtSowohl durch die Atzung der Aluminium Anodenfolie als auch durch das Sintern des Tantal bzw Niob Pulvers entsteht eine aufgeraute Anode deren Oberflache deutlich grosser als die einer glatten Oberflache ist Die Struktur der Anode und die Materialeigenschaften des Dielektrikums sind die Faktoren die die Kapazitat der Kondensatoren bestimmen Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick uber die Eigenschaften der unterschiedlichen Oxid Materialien Formierung des Dielektrikums Bearbeiten Zur Beschreibung der chemischen Prozesse bei der Formierung von Al Elektrolytkondensatoren siehe Aluminium Elektrolytkondensator von Ta Elektrolytkondensatoren siehe Tantal Elektrolytkondensator Elektrolyt Bearbeiten Der Elektrolyt Namensgeber der Elektrolytkondensatoren hat nun die Aufgabe die aufgerauten Strukturen der jeweiligen Anoden mit dem aufliegenden Dielektrikum moglichst vollstandig zu bedecken um als Gegenelektrode Kathode zu wirken Dazu muss er mechanisch in die Poren eingebracht werden konnen was nur in flussiger Form erfolgen kann Feste Elektrolyte werden deshalb zunachst in flussiger Form in die Anodenstrukturen eingebracht und anschliessend verfestigt Die wichtigste elektrische Eigenschaft eines Elektrolyten im Elektrolytkondensator ist seine Leitfahigkeit Aluminium Elektrolytkondensatoren haben meist einen flussigen oder gelartigen Elektrolyten der als Ionenleiter physikalisch eine Ionen Leitfahigkeit mit begrenzter Ionenbeweglichkeit besitzt siehe auch Aluminium Elektrolytkondensator Elektrolyt Als flussiger Elektrolyt fur Tantal Elektrolytkondensatoren kommt meist Schwefelsaure zum Einsatz Flussige Elektrolyte sind preiswert und stellen wahrend des Betriebs Sauerstoff fur die Selbstheilung der dielektrischen Oxidschicht zur Verfugung wodurch niedrige Reststromwerte erreicht werden konnen Andererseits ist die sehr starke Temperaturabhangigkeit elektrischer Parameter besonders bei tiefen Temperaturen eine Folge des Einfrierens der Flussigkeit Auch die Lebensdauerbegrenzung von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten durch Austrocknungen bei hohen Temperaturen ist auf die Verwendung von Flussigkeiten zuruckzufuhren Neben flussigen Elektrolytsystemen werden Elektrolytkondensatoren auch mit festen Elektrolytsystemen hergestellt Feste Elektrolyte haben eine deutlich geringere Temperaturabhangigkeit der elektrischen Parameter und haben keine Austrocknungsprozesse Diese Elektrolyte sind Elektronenleiter das heisst elektrische Anderungen wie Schaltflanken oder Transienten werden ohne Verzogerung weitergeleitet wodurch spezielle Schaltungsvorschriften erforderlich sind Solche festen Elektrolyte bestehen entweder aus Mangandioxid MnO2 siehe auch Tantal Elektrolytkondensator Kathode Elektrolyt oder aus einem leitfahigen Polymer beispielsweise Pedot PSS siehe auch Polymer Elektrolytkondensator Elektrolyte Bauarten und Bauformen BearbeitenPrinzipieller Aufbau von Aluminium Elektrolytkondensatoren Bearbeiten Bei Aluminium Elektrolytkondensatoren wird die geatzte und formierte Anodenfolie zusammen mit einer zweiten Aluminiumfolie und einem Papierstreifen als Abstandshalter gewickelt mit dem Elektrolyten getrankt in einen Aluminium Metallbecher eingebaut und dann verschlossen Die zweite Al Folie wird Kathodenfolie genannt obgleich der Elektrolyt die eigentliche Kathode ist Prinzipieller Aufbau eines Aluminium Elektrolytkondensators mit flussigem Elektrolyten nbsp Geoffneter Wickel eines Aluminium Elektrolyt kondensators mit Mehrfachkontaktierung der Elektrodenfolien nbsp Querschnitt durch den Aufbau eines Aluminium Elektrolytkondensators mit der Anodenfolie dem aufliegenden Oxid Dielektrikum dem Papier Abstandshalter und der Kathodenfolie nbsp Aufbau eines typischen radialen single ended Aluminium Elektrolytkondensator mit flussigem ElektrolytenPrinzipieller Aufbau von Tantal und Niob Elektrolytkondensatoren Bearbeiten Bei Tantal und bei Niob Elektrolytkondensatoren besteht die Anode aus feinkornigem gesintertem und formierten Metallpulver Diese Elko Zelle wird mit dem Elektrolyten versehen der dann mit einer Graphit und einer Silberschicht kontaktiert wird Die Umhullung besteht meist aus einer Kunststoff Umpressung Prinzipieller Aufbau eines SMD Tantal Elektrolytkondensators mit festem Mangandioxid Elektrolyten nbsp Die Tantal Anode eines Tantal Elektrolyt kondensators besteht aus gesintertem Tantalpulver nbsp Querschnitt durch die Struktur der gesin terten Tantal Anode mit dem aufliegenden Oxid dem Mangandioxid Elektrolyten und der Kontaktierung des Elektrolyten uber eine Graphit und eine Silberschicht nbsp Aufbau eines typischen SMD Tantal Chip Elektrolytkondensators mit festem Elektrolyten nbsp Typische Bauformen von Aluminium und Tantal ElektrolytkondensatorenBauformen Bearbeiten Aluminium Elektrolytkondensatoren bilden wegen der grossen Bauformvielfalt und ihrer preiswerten Herstellung die grosse Masse der in der Elektronik verwendeten Elektrolytkondensatoren Tantal Elektrolytkondensatoren meist in der SMD Version verwendet haben eine hohere spezifische Kapazitat als die Al Elkos und finden in Geraten mit geringen Platzverhaltnissen oder flachem Design wie Laptops Verwendung Sie werden ausserdem in der Militartechnik eingesetzt Niob Elektrolytkondensatoren im Massengeschaft eine Neuentwicklung sind in der SMD Bauform als Ersatz fur Tantal Elektrolytkondensatoren vorgesehen Bauarten und Eigenschaften von Elektrolytkondensatoren BearbeitenStammbaum der Elektrolytkondensatoren Bearbeiten Bedingt durch die unterschiedlichen Anodenmaterialien und der Kombination dieser Materialien mit den verschiedenen Elektrolytsystemen sind im Laufe der Zeit viele unterschiedliche Elko Bauarten oder Elko Familien entwickelt worden die zusammen einen Stammbaum der Elektrolytkondensatoren bilden Ubersicht uber die unterschiedlichen Bauarten von Elektrolytkondensatoren durchdie Kombination von Anodenmaterialien und unterschiedlichen Elektrolytsystemen ElektrolytkondensatorenAluminium Elektrolytkondensatoren Tantal Elektrolytkondensatoren Niob Niob Oxid ElektrolytkondensatorenFlussigerElektrolyt FesterElektrolyt FlussigerElektrolyt FesterElektrolyt FesterElektrolytOrganischeoderanorganischeLosungs mittel MnO2 Schwefel saure wet slug MnO2 MnO2Polymer Polymer PolymerPolymer plus flussig Hybrid Kennwerte der Elko Bauarten Bearbeiten Aus der Kombination der Anodenmaterialien fur Elektrolytkondensatoren und moglicher Elektrolyte haben sich eine ganze Reihe von Elkotypen gebildet die jeder fur sich seine besonderen Vor und Nachteile aufweist Eine grobe Ubersicht uber die wichtigsten Kennwerte der unterschiedlichen Elko Bauarten gibt die nachfolgende Tabelle Kennwerte der unterschiedlichen Elko Familien Anoden material Elektrolyt Kapazitats bereich mF Nennspannungs bereich V Max Kategorie temperatur C Aluminium Folie flussig z B DMF DMA GBL 0 1 1 000 000 6 3 550 105 125 150flussig Borax Glycol 0 1 2 700 000 6 3 630 85 105flussig Wasser basiert 1 18000 6 3 100 85 105fest leitfahiges Polymer 2 2 3900 2 0 200 125Hybrid Polymer und flussig 6 8 1000 6 3 125 105 125Tantal Sinterkorper flussig Schwefelsaure 0 1 15 000 6 3 150 125 150 200fest Mangandioxid 0 1 1500 2 5 63 105 125 150 175fest leitfahiges Polymer 0 47 3300 2 5 125 105 125Niob Sinterkorper fest Mangan IV oxid 1 1500 2 5 10 105Die sogenannten nassen Al Elkos waren und sind die preiswertesten Bauelemente im Bereich der hohen Kapazitatswerte und im Bereich hoherer Spannungen Sie bieten nicht nur die preiswerten Losungen fur Siebung und Pufferung sondern sind auch relativ unempfindlich gegenuber Transienten und Uberspannungen Sofern in einem Schaltungsaufbau genug Platz vorhanden ist oder Spannungen grosser 50 V benotigt werden sind Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten mit Ausnahme der militarischen Anwendungen in der gesamten Elektronik zu finden Tantal Elektrolytkondensatoren besitzen in Form der oberflachenmontierbaren Ta Chips in allen Bereichen der industriellen Elektronik einen festen Platz als zuverlassige Bauelemente fur Gerate in Flachbauweise oder in denen wenig Platz vorhanden ist die in einem moglichst grossen Temperaturbereich mit stabilen elektrischen Parametern arbeiten sollen Im Bereich militarischer und Weltraum Applikationen haben nur Tantal Elektrolytkondensatoren uberhaupt die erforderlichen Zulassungen Niob Elektrolytkondensatoren stehen in direkten Wettbewerb zu industriellen Tantal Elkos ihre Eigenschaften sind vergleichbar Wegen ihres etwas geringeren Gewichtes bieten sie bei Applikationen mit hohen Anforderungen an Vibrations und Stossfestigkeit einen Vorteil gegenuber den Tantal Elkos Daruber hinaus ist Niob besser verfugbar Abgrenzung zu Superkondensatoren Bearbeiten nbsp Vergleich von Leistungs und Energiedichte von Aluminium Elektrolyt kondensatoren Superkondensatoren und verschiedenen AkkumulatorenElektrolytkondensatoren fullen die Lucke zwischen den statischen Kunststoff Folien und Keramikkondensatoren und den elektrochemischen Superkondensatoren Sie besitzen eine hohere Kapazitat pro Bauvolumen als die beiden genannten statischen Kondensatorarten jedoch eine deutlich geringere als die elektrochemischen Superkondensatoren Die Energiedichte der Elkos das ist das Mass fur die speicherbare elektrische Energie pro Raumvolumen ist zwar deutlich geringer als die der Superkondensatoren dafur haben Elkos wie auch die anderen statischen Kondensatoren eine sehr viel grossere Leistungsdichte Die Leistungsdichte eines Energietragers ist ein Mass fur die Geschwindigkeit mit der eine Leistung pro Volumen oder Masseeinheit aufgenommen oder abgegeben werden kann Durch diesen Unterschied ergibt sich von den Einsatzbereichen her eine deutliche Trennung zwischen Elektrolytkondensatoren und Superkondensatoren Elektrolytkondensatoren puffern schnelle Energiespitzen fur kurze Zeiten und glatten Gleichspannungen durch Sieben von uberlagerten Wechselstromen bis in den MHz Bereich hinein Superkondensatoren puffern Gleichspannungen und liefern Energie uber langere Zeitraume 8 Sie sind fur das Glatten von gleichgerichteten Wechselspannungen nicht geeignet Geschichte BearbeitenUrsprung Bearbeiten Das 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 stromsperrend wirkt wurde 1875 von dem franzosischen Forscher Ducretet entdeckt 9 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 Aluminium Elektrolytkondensatoren Bearbeiten nbsp Altestes bekanntes Foto eines Aluminium Elektrolytkondensators aus dem Jahre 1914 mit der Kapazitat von etwa 2 mFCharles Pollak geboren als Karol Pollak der spater der polnische Edison genannt wurde hatte 1896 die Idee die einseitig sperrende Oxidschicht 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 Fur diese Idee wurde ihm in Frankfurt 1896 das Patent DRP 92564 erteilt 10 das zur Grundlage aller spateren Elektrolytkondensatoren wurde 11 Die neuen Flussigkeitskondensatoren die nach der Pollak Erfindung gebaut wurden erreichten aufgrund der sehr dunnen elektrisch sperrenden Aluminiumoxidschicht auf der Anode eine spezifische Kapazitat die bei Weitem alle damals bekannten Kondensatoren wie Papierkondensatoren oder Glaskondensatoren ubertrafen Sie wurden bei Beginn des neuen Jahrhunderts in Deutschland zum Entstoren der 48 V Gleichspannung von Telefonanlagen benutzt 12 Erste Bauformen Nasse Elkos Bearbeiten nbsp Flussigkeitskondensator Bell System Technik 1929Der 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 Diese Konstruktion wurde bis in die 1930er Jahre eingesetzt und wurde zum Namensgeber der sogenannten nassen Elektrolytkondensatoren Nass auch in dem Sinne dass der Elektrolyt nicht nur flussig war sondern auch noch viel Wasser enthielt 13 Erfindung der Kathodenfolie Bearbeiten nbsp Die ersten gewickelten Elektrolyt kondensatoren wurden mit Dry Electrolytic gekennzeichnet obwohl sie mit einem flussigen Elektrolyte arbeiteten hier ein trockener Elko mit 100 µF und 150 V Als Vater aller modernen Aluminium Elektrolytkondensatoren gilt Samuel Ruben 14 Im Jahre 1925 als Partner von Philip Mallory dem Begrunder des Batterieherstellers der jetzt unter dem Namen Duracell bekannt ist reichte er 1925 seine Idee eines neuartigen Electric Condensers zum Patent ein 15 Der Rubens Elektrolytkondensator ubernahm von den Glimmerkondensatoren die Technik der geschichteten Bauweise mit mehreren gestapelten Anoden Jeder Anode fugte er eine zweite 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 zusammengefasst und mit den Anschlussen verbunden wurden Getrankt wurde der gesamte Block mit einem flussigen aber wasserfreien Elektrolyten Mit dieser Konstruktion hatte das vorher als Kathodenanschluss wirksame Gehause keine elektrische Funktion mehr Diese Kondensatoren wurden als Trocken Elektrolytkondensatoren bekannt weil der weiterhin flussige Elektrolyt wasserfrei war und durch Schutteln nicht mehr horbar war nbsp Mit der Erfindung der gewickelten Elko Zelle begann die Erfolgs geschich te der Elektrolytkondensatoren Damit und mit der kurz danach 1927 erfolgten Erfindung der gewickelten Folien mit Papier Zwischenlage durch Alfred Heckel in Berlin 16 wurde das Bauvolumen der Elektrolytkondensatoren erheblich kleiner und preiswerter und die Herstellung konnte automatisiert werden Mit solchen neuen gewickelten Kondensatoren begann 1931 bei Cornell Dubilier in South Plainfield NJ USA die erste industrielle Serienfertigung von Aluminium Elektrolytkondensatoren 13 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 13 konnten diese Kondensatoren klein und preiswert genug fur die damals neuen Rundfunkgerate hergestellt werden Nach 1950 standige Weiterentwicklungen Bearbeiten Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist verbunden mit einer weiteren rasanten Entwicklung in der Rundfunk und Fernsehtechnik mit stark steigendem Bedarf an Elektrolytkondensatoren Die steigenden Geratestuckzahlen veranderten die Art der Bestuckung von der manuellen zur automatischen Bestuckung der Bauelemente in den Geraten Das bedingte die Anpassung der Elko Bauformen Mit der Einfuhrung der Leiterplattenmontage mit festen Rastermassen Anfang der 1960er Jahre wurden die in Europa vorherrschende axiale Bauform die entstanden war als die Bauelemente noch freischwebend an Lotstutzpunkte angelotet wurden abgelost durch die in Fernost entwickelte preiswertere radiale stehend eingebaute Bauform single ended Elkos 17 Auch grossere sogenannte Power Elkos passten sich spater in der Bauform der Snap in Elektrolytkondensatoren der Leiterplattenmontage an Eine weitere neue Technik in der Gerateindustrie die Oberflachen Montagetechnik fuhrte danach in den 1980er Jahren zu den SMD Bauformen bei den Elkos 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 nbsp Durch verbesserte Atzverfahren in den Jahren 1960 bis 2005 konnte die Anodenfolie hoher aufgeraut werden so dass die Kapazitat von Aluminium Elkos im Bechermass 10 mm 16 mm um den Faktor 10 zunahm Parallel zu diesen Entwicklungen wurden neue elektro chemische Atzverfahren entwickelt um die Anodenoberflache zur Erhohung der Kapazitat immer weiter zu vergrossern Heutzutage kann die kapazitiv wirksame Anodenoberflache bei Niedervolt Elkos bis zu 200 mal grosser sein als die einer glatten Folie Bei Hochvolt Elkos mit den dickeren Oxidschichten werden immerhin Oberflachenvergrosserungen etwa bis zum Faktor 30 erreicht 18 Gleichzeitig wurden in diesen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen um die Langzeitstabilitat der Elkos durch Verbesserung der Elektrolyte zu verbessern Hierbei spielten Chlor 13 und Wasser eine besondere Rolle Beide Substanzen verursachten Korrosionserscheinungen mit unterschiedlichen Auswirkungen Chlorkorrosion zerfrass das Aluminium und fuhrte letztendlich zum Kurzschluss die wasser getriebene Korrosion schwachte die Oxidschicht und verursachte die Reststromprobleme der Elkos der fruhen 1950er Jahre Ab etwa Anfang der 1960er Jahre wurde das Chlorproblem durch Massnahmen zur Verringerung des Rest Chlorgehaltes bei der Elko Produktion 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 auf der Basis von organischen Losungsmitteln in den 1970er Jahren und der Passivierung des Aluminiumoxids mithilfe von sog Inhibitoren 19 die phosphathaltige Chemikalien enthielten in den 1980er Jahren konnten Al Elkos mit flussigen Elektrolyten ohne Reststromprobleme hergestellt werden Durch diese Entwicklungen war es moglich in diesen Jahren immer mehr Baureihen fur industrielle Anwendungen mit langerer Lebensdauer kleineren Reststromen niedrigeren ESR Werten oder hoherer Temperaturfestigkeit zu entwickeln beispielsweise wurde 1986 durch Philips die erste 125 C Al Elko Serie entwickelt und auf den Markt gebracht 20 21 Der Preisdruck im Massengeschaft mit digitalen Geraten insbesondere mit PCs hat bei der bislang letzten Entwicklung neuer Elektrolyte fur Al Elkos 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 zur Zerstorung des Elkos fuhren kann 22 23 1998 brachte der japanische Hersteller Rubycon 24 mit der Z Serie 25 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 oder High Ripple Current Elkos angepriesen und wurden im Massengeschaft schnell eingesetzt 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 Tantal Elektrolytkondensatoren Bearbeiten nbsp Durch die Erhohung der spezifischen Kapazitat von Tantal Pulvern mit immer kleineren Korngrossen konnte das Bauvolumen von Tantal Chip Kon densatoren in den letzten Jahrzehnten erheblich verkleinert werden 26 Die ersten Tantal Elektrolytkondensatoren mit gewickelten Tantal Folien und flussigem Elektrolyten wurden 1930 von der Tansitor Electronic Inc USA fur militarische Zwecke hergestellt 27 Die massgebliche Entwicklung von Tantal Elektrolytkondensatoren erfolgte ab 1950 in den Bell Laboratories USA R L Taylor und H E Haring hatten 1950 die Idee anstatt Tantalfolie zu atzen Tantalpulver bei hohen Temperaturen zu sintern um eine grosse Anoden Oberflache zu erhalten 28 Parallel dazu wurde ebenfalls in den Bell Laboratories durch D A McLean und F S Power nach einem festen Elektrolyten geforscht 29 1952 fanden sie mit der Pyrolyse vom flussigen Mangan Nitrat Mn NO3 2 in das feste halbleitende Mangandioxid MnO2 den Weg zu einem festen Elektrolyten 30 1954 gelang es Preston Robinson bei der Sprague Electric Company heute Vishay den ersten funktionsfahigen Tantalkondensator mit MnO2 Elektrolyten herzustellen 31 Die neue Technologie wurde schnell weiterentwickelt 32 33 und derart perfektioniert dass sehr bald zahlreiche Hersteller auch in Japan und Europa die Grossserienproduktion starteten 34 Mitte der 1990er Jahre wurde bei der H C Starck GmbH Deutschland ein neuer chemischer Prozess entwickelt der es ermoglichte Tantalpulver mit extrem kleinen Korngrossen zu erzeugen 35 36 Als Folge konnte bis 2015 eine Verzehnfachung der spezifischen Pulver Kapazitat erreicht werden wodurch bei einem gegebenen Bauvolumen die Kapazitat eines Tantal Kondensators ebenfalls um etwa den Faktor 10 anstieg 37 Heutzutage sind Tantal Kondensatoren in der SMD Bauform in fast allen elektronischen Geraten in Flachbauweise zu finden Sie machen mehr als 80 der Tantal Kondensatorproduktion aus was etwa 40 des weltweiten Tantalbedarfs ausmacht 38 Niob Elektrolytkondensatoren Bearbeiten Die ersten Niob Elektrolytkondensatoren wurden parallel zur Entwicklung von Tantal Elektrolytkondensatoren in den 1960er Jahren sowohl in den USA als auch in der damaligen Sowjetunion entwickelt Dort nahmen sie aufgrund der besseren Verfugbarkeit des Grundmetalls den Platz ein den im Westen die militarischen Tantal Elkos mit Sinter Anode und Braunstein Elektrolyten hatten Als Hauptschwierigkeit bei der Entwicklung von Nb Elkos erwies sich die hohe Diffusionsrate von Sauerstoff aus der dielektrischen Nb2O5 Schicht in die metallische Anode wodurch die Niob Kondensatoren besonders bei erhohter Temperatur zu einem hohen und instabilen Reststromverhalten neigten Deshalb wurde die Entwicklung in den USA seinerzeit nicht weitergefuhrt Um die Jahrtausendwende kam es zu einer Verknappung von Tantal 39 40 was dazu fuhrte dass die Entwicklung von Niob Elkos wieder aufgenommen wurde da Niob als Rohmaterial deutlich haufiger als Tantal in der Erdkruste vorhanden ist und auch preiswerter ist Durch speziell vorbereitete Nb Pulver und Prozessanpassungen unter Verwendung von Stickstoff bei der Herstellung von Niob Kondensatoren gelang es um das Jahr 2000 den beiden Herstellern Epcos 41 und Kemet 42 mit dem reinen Metall als Anode Niob Elektrolytkondensatoren mit stabilen elektrischen Parametern herzustellen Eine zweite Losung um die Sauerstoffdiffusion zu reduzieren und den Reststrom zu stabilisieren war anstelle des reinen Metalls sein Suboxid Nioboxid NbO als Anode zu verwenden Diese Losung wurde durch den Hersteller AVX entwickelt der NbO als Anode fur seine Niob Kondensatoren mit dem Handelsnamen OxiCap verwendet 43 44 Der gegenuber Tantal Chipkondensatoren eingeschrankte Nennspannungs und Temperaturbereich der Niob Chipkondensatoren hat in den vergangenen Jahren grosse Umsatzerwartungen begrenzt sodass zurzeit 2016 nur noch wenige Hersteller verblieben sind Polymer Elektrolytkondensatoren Bearbeiten nbsp Leitfahigkeit einiger ElektrolytsystemeDurch die zunehmende Digitalisierung elektronischer Schaltungen seit den 1970er Jahren wurde die Haupt Zielsetzung bei den Entwicklungen aller Elektrolytkondensatoren neben der Verkleinerung der Baugrossen die Verringerung der internen ohmschen Verluste des ESR und der Verringerung der internen Induktivitat ESL denn die Schaltfrequenzen wurden immer hoher und die Rippelstrombelastung der Kondensatoren in den Stromversorgungen stieg an 45 Diese deutliche Erhohung der Elektrolyt Leitfahigkeit schaffte ein organischer Leiter das Ladungs Transfer Salz TCNQ Tetracyanochinodimethan Es wurde 1973 von A Heeger und F Wudl erstmals hergestellt Mit diesem TCNQ Elektrolyten konnte eine Verbesserung der Leitfahigkeit um den Faktor 10 gegenuber dem Braunstein Elektrolyten erreicht werden 1983 brachte Sanyo diese OS CON genannten Aluminium Kondensatoren auf den Markt 46 Mit der Entwicklung leitfahiger Polymere seit 1977 durch Alan J Heeger Alan MacDiarmid und Hideki Shirakawa 47 wurden weitere Verbesserungen moglich Die Leitfahigkeit von Polymeren wie Polypyrrol oder PEDOT als Elektrolyt in Elektrolytkondensatoren ist um den Faktor 100 bis 500 besser als von TCNQ und reicht nahe an die Leitfahigkeit von Metallen heran Die ersten Aluminium Elektrolytkondensatoren mit einem festen leitfahigen Polypyrrol Polymer Elektrolyten wurden 1988 vom japanischen Hersteller Nitsuko mit der Bezeichnung APYCAP als bedrahtete radiale Aluminium Elektrolytkondensatoren mit dem leitfahigen Polymer Polypyrrol herausgebracht Aber erst als 1991 der Hersteller Panasonic mit seinen SP Cap 48 genannten Polymer Elkos auf den Markt kam gelang dieser neuen Technologie der Durchbruch Tantal Elektrolytkondensatoren mit Polymer Elektrolyten folgten kurze Zeit spater 1993 brachte NEC mit seinen NeoCap genannten Tantal Elkos SMD Chips mit Polypyrrol Elektrolyt auf den Markt 1997 folgte dann Sanyo mit den POSCAP Tantal Chips Die Entwicklung leitfahiger Polymere fur Elektrolytkondensatoren wurde um 1990 vorangetrieben durch H C Starck eine Tochterfirma der Bayer AG 49 Das neu entwickelte Polymer PEDOT Poly 3 4 ethylendioxythiophen Handelsname Baytron besitzt mit einer Leitfahigkeit von bis zu 600 S cm eine deutlich hohere Leitfahigkeit als Polypyrrol 1999 stellte Kemet Tantal Chips mit PEDOT Elektrolyten dem Markt vor 50 Zwei Jahre spater wurden von Kemet auch Polymer Aluminium Elkos mit PEDOT angeboten 51 Ende des Jahres 2010 wurde der Hersteller der OS CON Elkos Sanyo durch Panasonic ubernommen 52 Die OS CON TCNQ Elkos wurden danach durch den neuen Eigentumer abgekundigt und unter derselben Bezeichnung als Neue OS CON Polymer Elkos angeboten 53 Nach der Jahrtausendwende wurden die Hybrid Polymerkondensatoren entwickelt die zusatzlich zum Polymer Elektrolyten noch einen flussigen Elektrolyten besitzen 54 Durch diese Konstruktion kann der Reststrom verringert werden 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 55 nbsp Serien Ersatzschaltbild eines ElektrolytkondensatorsHierin sind C displaystyle C nbsp die Kapazitat des Kondensators R ESR displaystyle R text 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 ESL displaystyle L text 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 Elektrolytkondensatoren ist mF Die Kapazitat eines Elektrolytkondensators ist frequenz und temperaturabhangig Bei der Frequenz 0 Hz also bei Gleichspannung hat ein Elko eine Ladefahigkeit die der gespeicherten Ladung entspricht Diese Kapazitat wird Gleichspannungskapazitat genannt Sie wird mit einer Zeitmessung uber die Lade bzw Entladekurve eines RC Gliedes gemessen Dieses Messverfahren ist zeitaufwendig und industriell nicht durchfuhrbar Deshalb wird die Kapazitat von Elektrolytkondensatoren in einer Kapazitatsmessbrucke mit einer Wechselspannung von 0 5 V und der Frequenz von 100 120 Hz bei Raumtemperatur 20 C gemessen 56 Der so 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 Wahrend Al Elkos mit flussigem Elektrolyten mit der Mess Wechselspannung von 0 5 V gemessen werden konnen mussen Ta Elkos mit festem Elektrolyten mit einer positiven Gleich Vorspannung die eine Falschpolung verhindert gemessen werden siehe auch Tantal Elektrolytkondensator Kapazitat und Kapazitatstoleranz 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 E3 Reihe E6 Reihe E12 Reihe10 22 47 10 15 2233 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 Kapazitatstoleranz von Elektrolytkondensatoren ist verglichen mit anderen Kondensatorfamilien recht gross Er ergibt sich aus der Streuung der Atzung der Al Anode bzw aus der Streuung der Korngrossen der verwendeten Pulver und der darauf folgenden Sinterung Fur die uberwiegenden Anwendungen von Elkos in Stromversorgungen ist sie jedoch vollig ausreichend Nennspannung und Kategoriespannung Bearbeiten nbsp Abbildung 1 Zusammenhang zwischen Nennspannung UR und Kategoriespannung UC mit dem Nenntemperaturbereich TR und dem Kategorietemperaturbereich TC Die Spannungsfestigkeit von Elektrolytkondensatoren kann uber die anodische Oxidation Formierung des Dielektrikums gezielt fur die gewunschte Nennspannung des Kondensators eingestellt werden Die bei Elektrolytkondensatoren niedrigsten Spannungen sind 5 5 bzw 6 3 V Die Spannungsfestigkeit der jeweiligen Oxidschicht sinkt mit steigender Temperatur Deshalb werden besonders bei Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten haufig zwei Spannungen spezifiziert die Nennspannung UR Rated voltage UR das ist die maximale Gleichspannung die konstant bei einer beliebigen Temperatur innerhalb des Nenntemperaturbereiches TR Rated temperature TR anliegen darf und die Kategoriespannung UC Category voltage UC das ist die maximale Gleichspannung die konstant bei einer beliebigen Temperatur innerhalb des Kategorietemperaturbereiches TC Category temperature TC anliegen darf Die Abbildung 1 zeigt diesen Zusammenhang Die Summe aus einer dauerhaft am Kondensator anliegenden Gleichspannung und dem Scheitelwert einer uberlagerten Wechselspannung darf die fur den Kondensator spezifizierte Spannung nicht uberschreiten Ein Uberschreiten der spezifizierten Spannung kann zur Zerstorung des Kondensators fuhren 57 5 58 Der Betrieb von Elektrolytkondensatoren mit einer Spannung niedriger als die spezifizierte Nennspannung hat positiven Einfluss auf die zu erwartende Ausfallrate 59 Nenntemperatur und Kategorietemperatur Bearbeiten Den Zusammenhang zwischen dem Nenntemperaturbereich TR und der Nennspannung UR sowie dem erweiterten Kategorietemperaturbereich TC und der reduzierten Kategoriespannung UC ist in Abbildung 1 erklart 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 5 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 oberhalb 315 V das 1 1 fache der Nennspannung Fur Ta und Nb Elkos mit festem Elektrolyten ist die Spitzenspannung mit dem 1 3 fachen der Nennspannung spezifiziert Jedoch kann fur Elkos mit festem Elektrolyten die Spitzenspannung zu einer erhohten Ausfallrate fuhren 60 61 62 Transienten Bearbeiten Transienten sind schnelle meist energiearme Uberspannungsspitzen Bei Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten Al Elkos bewirkt die begrenzte Beweglichkeit der Ionen Ladungstrager dass steile Spannungsflanken gedampft werden Diese Elkos haben gegenuber Transienten ein Verhalten das dem Verhalten von Zenerdioden ahnelt und Spannungsspitzen abmildert 63 Dieses Verhalten gilt aber nur fur energiearme Transienten und hangt ab von der Baugrosse des Kondensators Eine generelle Spezifikation hierfur kann nicht gegeben werden Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren sind ahnlich wie Elkos mit flussigem Elektrolyten gegenuber Transienten relativ unempfindlich 54 Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten reagieren grundsatzlich empfindlich gegenuber Uberspannungen und Transienten da der feste Elektrolyt als Elektronenleiter elektrische Anderungen ohne Verzogerung weitergibt Diese schnellen Uberspannungsspitzen konnen in deshalb in Tantal oder Niob Elkos mit festem Elektrolyten Veranderungen im Oxid des Dielektrikums bewirken Die Veranderungen im Oxid konnen unter Umstanden direkt zu einem Kurzschluss fuhren 60 61 Umpolspannung Falschpolung Bearbeiten Elektrolytkondensatoren sowohl mit Aluminium als auch mit Tantal oder Niob Anode sind generell polarisierte Kondensatoren deren Anode mit positiver Spannung gegenuber der Kathode betrieben werden muss Es kann aber unterschieden werden zwischen Al Elkos mit flussigem Elektrolyten die mit einer Kathodenfolie konstruiert sind und den Tantal und Niob Elkos die mit einem festen Elektrolyten arbeiten Al Elkos mit flussigem Elektrolyten sind konstruktiv mit einer Kathodenfolie als Stromzufuhrung zum Elektrolyten versehen Diese Kathodenfolie tragt ebenfalls eine dunne Oxidschicht die eine Spannungsfestigkeit von etwa 0 6 V bei hoheren Temperaturen und 1 5 V bei Raumtemperatur besitzt Deshalb sind Al Elkos relativ unempfindlich gegenuber kurzfristigen und sehr kleinen Umpolspannungen Diese Eigenschaft darf jedoch nicht fur eine dauerhafte Belastung mit einer kleinen Wechselspannung ausgenutzt werden Umpolspannungen uber diese 1 5 V hinaus konnen Al Elkos zerstoren 58 64 65 Wird eine Umpolspannung an einem Elektrolytkondensator mit festem Elektrolyten angelegt so beginnt von einem typabhangigen Schwellenwert an ein Strom zu fliessen Dieser Strom fliesst zunachst in lokalen Bereichen in denen Verunreinigungen Oxidbruche oder Fehlstellen vorliegen Obwohl es sich um sehr kleine Strome handelt entsteht dadurch lokal eine thermische Belastung die zur Zerstorung der Oxidschicht fuhren kann Eine langere Zeit am Ta oder Nb Elektrolytkondensator anliegende Umpol oder Falschpolspannung uber den typabhangigen Schwellenwert hinaus fuhrt unweigerlich zum Kurzschluss und somit zur Zerstorung des Kondensators 66 67 68 Um die Gefahr der Falschpolung beim Bestucken zu minimieren werden alle Elektrolytkondensatoren mit einer Markierung der Polaritat versehen siehe Polaritatskennzeichnung Als Ausnahme bei der Falschpolung sind bipolare Elektrolytkondensatoren zu betrachten die mit zwei gegenpoligen geschalteten Anoden aufgebaut sind Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR Bearbeiten nbsp Oben Ersatzschaltbild eines Kondensators bei hoherer Frequenz Unten Darstellung der zugehorigen Impedanz und des Verlustwinkels d als Zeigerdiagramm in der komplexen Ebene nbsp Typischer Frequenzverlauf der Impe danz und des ESR bei einem Al ElkoAnalog zum ohmschen Gesetz wo der Quotient aus Gleichspannung UDC und Gleichstrom IDC gleich einem Widerstand R ist wird der Quotient aus Wechselspannung UAC und Wechselstrom IAC Z U A C I A C displaystyle Z frac U mathrm AC I mathrm AC nbsp Wechselstromwiderstand oder Scheinwiderstand Z displaystyle Z nbsp genannt Er ist der Betrag der komplexen Impedanz Z Z displaystyle Z underline Z nbsp des Kondensators bei der gewahlten Messfrequenz In den Datenblattern von Kondensatoren wird nur der Scheinwiderstand also der Betrag der Impedanz Impedance angegeben Sind die Serienersatzwerte eines Kondensators bekannt dann kann der Scheinwiderstand auch uber diese Werte berechnet werden Er ist dann die Summe der geometrischen komplexen Addition der Wirk und der Blindwiderstande also des Ersatzserienwiderstandes ESR Equivalent Series Resistance und des induktiven Blindwiderstandes XL mit der aquivalenten Serieninduktivitat ESL Equivalent Series Inductivity L abzuglich des kapazitiven Blindwiderstandes XC Die beiden Blindwiderstande weisen mit der Kreisfrequenz w folgende Beziehungen auf X L w E S L X C 1 w C displaystyle X L omega mathrm ESL qquad X C frac 1 omega C nbsp womit sich fur den Scheinwiderstand Z displaystyle Z nbsp folgende Gleichung ergibt Z ESR 2 X L X C 2 displaystyle Z sqrt text ESR 2 X L X C 2 nbsp zur Herleitung der verwendeten Vorzeichenkonvention siehe unter Impedanz Im Sonderfall der Resonanz bei dem der kapazitive und der induktive Blindwiderstand gleich gross sind XC XL wird der Scheinwiderstand Z gleich dem ESR des Kondensators dem Wert in dem alle ohmschen Verluste des Kondensators zusammengefasst werden In einigen vor allem alteren Datenblattern von Tantal und Aluminium Elektrolytkondensatoren wird anstelle des ESR der Verlustfaktor tan d spezifiziert Er kann mit folgender Formel in den ESR umgerechnet werden E S R tan d w C displaystyle ESR frac tan delta omega C nbsp Dabei ist zu beachten dass wegen der starken Frequenzabhangigkeit der Kapazitat die Umrechnung des ESR aus dem tan d nur fur die Frequenz gilt bei der der Verlustfaktor gemessen wurde Allgemeines Impedanz ESR Verhalten von Elkos Bearbeiten Besonderheit der Elektrolytkondensatoren sind die relativ hohen Kapazitatswerte bei kleinem Bauvolumen die mit dieser Technologie erreicht werden konnen Daher eignen sich Elkos besonders gut fur Entkopplungs und Siebschaltungen im Bereich kleinerer Frequenzen von 50 60 Hz bis hin zu einigen MHz Sie sind deshalb uberwiegend in den Stromversorgungen elektronischer Schaltungen zu finden Die Impedanz Z wird in den Datenblattern von Elektrolytkondensatoren als Scheinwiderstand ohne Phasenwinkel spezifiziert Die nach DIN EN IEC 60384 1 vorgeschriebene Messfrequenz der Impedanz ist 100 kHz Der bei 100 kHz gemessene Impedanzwert entspricht meist dem 100 kHz ESR Wert Typische Verlaufe der Impedanz und des ESR von Elektrolytkondensatoren bei unterschiedlichen Kapazitatswerten links und bei unterschiedlichen Technologien rechts nbsp Typische Verlaufe der Impedanz und des ESR von Al Elkos und Al Polymer Elkos bei unterschiedlichen Kapazitatswerten nbsp Typische Impedanzverlaufe von 100 µF Elektrolytkondensatoren mit unterschiedlichen Elektrolyten im Vergleich mit einem 100 µF keramischen Klasse 2 MLCC Kondensator nbsp Typischer Verlauf des ESR in Abhangigkeit von der Temperatur fur Elkos mit festem Elek trolyten Hybrid Al Al und Ta Polymer Elkos und flussigem Elektrolyten Al Elkos Die Impedanz bzw der ESR von Elektrolytkondensatoren ist abhangig von den Materialien und vom Aufbau des Kondensators Gewickelte Kondensatoren weisen aufgrund ihres Aufbaus eine hohere Induktivitat auf als Kondensatoren mit geschichteten Elektroden Eine hohe spezifische Kapazitat eines Elektrolytkondensators die mit sehr hoher Aufrauung geatzter Al Folien oder sehr feinkornigem Ta und Nb Pulvern erreichbar ist hat durch die dunneren Strompfade in der Anode einen hoheren ESR als Kondensatoren mit geringerer spezifischer Kapazitat Speziell der ESR wird auch durch den verwendeten Elektrolyten beeinflusst Zwischen den Al Elkos mit flussigem Elektrolyten und Elkos mit festem MnO2 oder Polymer Elektrolyten gibt es grosse Unterschiede Besondere Bauformen wie Multi Anodentechnik oder Face down Technik beeinflussen ebenfalls das Impedanz ESR Verhalten spezieller Elkos Die Impedanz und der ESR sind frequenz und temperaturabhangig Generell sinken diese Werte mit steigender Frequenz und Temperatur 69 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 mit dem Faktor von etwa 2 eine deutlich geringere Temperaturabhangigkeit und einen nahezu linearen Verlauf des ESR uber den gesamten spezifizierten Temperaturbereich Strombelastbarkeit Bearbeiten Rippelstrom Bearbeiten nbsp Eine gleichgerichtete Wechselspannung bewirkt Lade und Entlade vorgange im nachgeschalteten Glattungskondensator die als Rippel strom 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 E S R displaystyle P Vel I R 2 cdot 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 b des Kondensators an die Umgebung abgefuhrt 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 text ESR A cdot beta nbsp Der Datenblattwert des Rippelstroms fur Elektrolytkondensatoren wird als sinusformiger Effektivwert bei 100 120 Hz oder 100 kHz fur eine Bauart abhangige Temperaturerhohung DT des Kondensators gegenuber der Umgebung bei der oberen Nenntemperatur angegeben Nicht sinusformigen Betriebsstrome mit anderen Frequenzen mussen deshalb als Effektivwert gemessen oder berechnet werden Baureihen spezifische Umrechnungstabellen werden von vielen Herstellern zur Verfugung gestellt Bei Al Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten forciert die durch den Rippelstrom erzeugte Warme das Austrocknen der Kondensatoren und beeinflusst somit die Lebensdauer der Kondensatoren 70 71 58 64 Die Erwarmung die der Rippelstrom verursacht beeinflusst uber die Degeneration des Polymers auch die Lebensdauer von Polymer Elektrolytkondensatoren 72 73 Bei Tantal und Niob Elektrolytkondensatoren mit MnO2 Elektrolyten beeinflusst die Erwarmung durch den Rippelstrom die Zuverlassigkeit der Kondensatoren 74 75 76 77 Eine Uberschreitung des spezifizierten Rippelstromes kann zur Zerstorung Explosion Brand des Kondensators fuhren 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 Tantal und Niob Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten reagieren grundsatzlich empfindlich gegenuber hohen Stromspitzen oder hohen Einschaltstromen Da der feste Elektrolyt als Elektronenleiter elektrische Anderungen mit steilen Stromflanken di dt ohne Verzogerung weiterleitet kommt es zu schnellen Anderungen der Feldstarke im Dielektrikum Fehlstellen winzigste mechanische Beschadigungen oder Verunreinigungen im Dielektrikum erwarmen sich bei schnellen Anderungen des elektrischen Feldes aber starker als das ubrige Dielektrikum Dadurch kann sich die Oxidstruktur punktuell von einer amorphen in eine kristalline Struktur verandern Dieser Vorgang ist als Feldkristallisation bekannt die unter Umstanden direkt zu einem Kurzschluss fuhren kann 60 61 Tantal Niob und auch Tantal Polymer Elektrolytkondensatoren mussen deshalb entsprechend spezifizierter Anwendungsregeln z B mit einem Spannungsderating 4 78 oder mit einer Strombegrenzung 79 betrieben werden Reststrom Bearbeiten nbsp Einschaltverhalten von Elektrolytkondensa toren Reststrom I leak displaystyle I text leak nbsp uber die Zeit t displaystyle t nbsp abhangig vom Elektrolyt flussig wasser basiert flussig organisch fest PolymerEine Besonderheit bei Elektrolytkondensatoren ist der sogenannte Reststrom Leakage current fruher auch Leckstrom genannt Der Reststrom eines Elektrolytkondensators ist der Gleichstrom der ihn durchfliesst wenn eine Gleichspannung richtiger Polaritat angelegt wird Der Reststrom beinhaltet alle durch Verunreinigungen und mechanische Beschadigungen des Dielektrikums verursachten unerwunschten Gleichstrome die das Dielektrikum passieren konnen Der Reststrom ist kapazitats spannungs temperatur und zeitabhangig und hangt von der Vorgeschichte des Kondensators z B vom Loten ab Bei Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten ist er auch noch abhangig von der vorangegangenen Lagerzeit sowie von der chemischen Vertraglichkeit des Elektrolyten mit der Oxidschicht ab Spezifiziert wird der Reststrom durch einen Wert der durch Multiplikation des Nennkapazitatswertes CR und der Nennspannung UR zu dem oft noch ein kleiner Festwert addiert wird beispielsweise I l e a k 0 01 A V F U R C R 3 m A displaystyle I mathrm leak 0 01 mathrm frac A V cdot F cdot U mathrm R cdot C mathrm R 3 mathrm mu A nbsp Dieser Wert gemessen mit der Nennspannung bei Raumtemperatur ist nach einer vorgeschriebenen Messzeit zum Beispiel 2 Minuten einzuhalten Die Reststromwerte der unterschiedlichen Bauarten von Elektrolytkondensatoren unterscheiden sich deutlich voneinander Elkos mit festem Elektrolyten haben eine sehr schnelle Reststrom Abklingkurve verbleiben dann aber auf dem erreichten Niveau Elkos mit flussigem Elektrolyten konnen durch standige Nachformiervorgange Selbstheilungen dieses Niveau ebenfalls erreichen oder sogar unterschreiten Der Reststrom von Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten wird im Betrieb bedingt durch Selbstheileffekte immer geringer je langer die Kondensatoren an Spannung liegen Bei Ta und Niob Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten konnen punktuelle Selbstheilungen im Oxid im Laufe der Zeit zu geringfugigen Erhohungen des Reststromes fuhren Obwohl die Reststromwerte heutiger Elektrolytkondensatoren recht klein sind sind sie deutlich hoher als die Strome uber den Isolationswiderstand von Kunststoff Folien oder Keramikkondensatoren Deshalb eignen sich 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 80 Bei Elektrolytkondensatoren ist der Effekt einerseits fur die dielektrischen Verluste bei Wechselspannungsbetrieb und andererseits beim Einschalten des Elkos fur die Erhohung des Reststromes sowie nach dem Abschalten und Entladen des Elkos fur das Auftreten einer Spannung am Kondensator verantwortlich 81 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 recht hohe Werte annehmen siehe Tabelle Kondensatortyp Dielektrische AbsorptionTantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten 1 bis 5 82 10 81 Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten etwa 10 58 Elektrolytkondensatoren haben mit einer dielektrischen Absorption von etwa 10 bis 15 einen relativ hohen Wert Das kann unter Umstanden zu relativ hohen Spannungen sogar einige 10 Volt fuhren die eine Gefahrdung darstellen konnen Es konnen dadurch Schaden an Halbleitern oder Funkenbildung beim Kurzschliessen von Anschlussen verursacht werden Aber auch in Messschaltungen ist dieser Effekt eher unerwunscht da er zu falschen Messergebnissen 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 83 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 oder von Polymer Elkos Da bei Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten keine Verschleissausfalle auftreten hat bei diesen Kondensatoren der Bereich 3 keine Bedeutung Ausfallrate Bearbeiten Die Ausfallrate ist ein statistischer Wert uber die voraussichtliche Funktionsfahigkeit von Bauelementen in einem Zeitintervall Sie ist nicht direkt messbar und wird fur Elektrolytkondensatoren ermittelt uber die Ausfalle in den produktionsbegleitenden 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 durch die Division der aufgetretenen Ausfalle C durch die Anzahl der Pruflinge n multipliziert mit der Prufzeit t Ausfallrate l C n t displaystyle text Ausfallrate lambda frac C n cdot t nbsp Sie gibt an wie viele Kondensatoren in einer Zeitspanne durchschnittlich ausfallen werden und wird angegeben in 1 Zeit also Ausfall pro Zeitspanne 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 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 sowie ggf vom Vorschaltwiderstand in der Schaltung Deshalb wird die in den Dauerspannungsprufungen ermittelte Ausfallrate noch auf bestimmte Referenzbedingungen umgerechnet Hierfur gibt es zwei Definitionen Fur Elkos mit festem Elektrolyten wird meist die international bekannte und weit verbreitete Definition einer Referenz Ausfallrate lref MIL entsprechend dem MIL HDBK 217F verwendet 84 Diese Regelwerk definiert die Referenz Ausfallrate mit Ausfallrate lref MIL in n Ausfalle pro 1000 h bei 85 C und U UR sowie mit einem Vorschaltwiderstand von 0 1 W VDiese Norm stammt aus dem militarischen Bereich wird aber ebenfalls in anderen Industriebereichen genutzt Die zweite Definition einer Referenz Ausfallrate ist nach IEC DIN EN 61709 genormt und wird uberwiegend im europaischen industriellen Bereich benutzt 85 Hier wird die Referenz Ausfallrate lref FIT mit der Einheit FIT Failure In Time verwendet Ausfallrate lref FIT in n Ausfalle pro 109 h bei 40 C und U 0 5 oder 0 8 UR Zum Vergleich der Zahlenwerte mussen die jeweiligen Referenz Ausfallraten mit Hilfe von sogenannten Beschleunigungsfaktoren auf die individuellen Betriebsbedingungen umgerechnet werden Dazu gibt es verschiedene Modelle wie nach MIL HDBK 217 F oder nach Bellcore Telcordia 86 Die Elko Hersteller stellen auch eigene Berechnungsmodelle zur Verfugung z B Vishay 87 und Kemet 88 Hinweis Die Ausfallrate von lref MIL 0 1 1000 h kann in grober Abschatzung mit lref FIT 1 10 9 h 1 FIT gleichgesetzt werden Kommerziell verfugbare Tantal Elkos haben als Standard Produkte Commercial Off The Shelf COTS inzwischen das sehr hohe militarische C Niveau erreicht das sind 0 01 1000h bei 85 C und UR 89 90 91 Das ist mit den Beschleunigungsfaktoren nach MIL HDKB 217F umgerechnet 0 02 FIT bei 40 C und 0 5 UR fur einen 100 µF 25 V Tantal Chip Kondensator mit dem Vorschaltwiderstand von 0 1 W Die publizierten Ausfallraten fur Aluminium Elektrolytkondensatoren mit Nennspannungen von 6 3 bis 160 V zeigen Ausfallraten im Bereich zwischen 1 und 20 FIT 92 sowie fur Elkos mit Nennspannungen von gt 160 bis 550 V Ausfallraten im Bereich zwischen 20 und 200 FIT bei 40 C und U 0 5 bzw 0 8 UR 93 94 Um diese schon sehr niedrigen Ausfallraten in den fertigungsbegleitenden 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 92 93 95 Ausfallraten dienen dazu eine Uberlebenswahrscheinlichkeit eines Gerates in Kombination mit anderen beteiligten Bauelementen zu berechnen Zum Beispiel besteht eine Blinklampe aus 20 Widerstanden 20 0 1 FIT 3 Transistoren 3 1 FIT 2 Elektrolytkondensatoren 2 0 5 FIT 1 Batterie 200 FIT Die totale Ausfallrate ist die 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 und damit deutlich fruher als nach 554 Jahren beginnen 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 oder Polymer 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 diese zu Anderungen der elektrischen Parameter und zum Auftreten von Verschleissausfallen fuhren Dies gilt unter anderem fur Al Elkos mit flussigem Elektrolyten und fur Al Elkos mit Polymer Elektrolyten Bei diesen Kondensatoren treten Alterungserscheinungen auf die temperaturabhangig und teilweise auch spannungsabhangig sind Bei den sog nassen Elkos verdunstet im Laufe der Zeit der Elektrolyt bei Polymer Elkos tritt eine thermische Degradation des Polymers auf Damit verbunden andern sich uber die Zeit die elektrischen Kennwerte beider Kondensatorarten 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 Die Anderungsausfalle entstehen beim Uberschreiten definierter Anderungsgrenzen elektrischer Parameter Diese sind eine Verringerung der Kapazitat um mehr als 30 bei Al Elkos bzw 20 bei Polymer Elkos und ein Anstieg des ESR bzw des Verlustfaktors um mehr als den Faktor 3 bei Al Elkos bzw Faktor 2 bei Polymer Elkos gegenuber dem jeweiligen Anfangswert Die Zufallsausfalle meist Totalausfalle wahrend der Lebensdauer sind meist vernachlassigbar Hat ein bestimmter Prozentsatz an Ausfallen in einer Charge die spezifizierten Anderungsgrenzen uberschritten dann ist das Ende der Lebensdauer 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 nbsp Abbildung 2 Die elektrischen Kennwerte von Elkos mit flussigem Elektrolyten durfen sich im Laufe der Lebensdauer innerhalb definierter Grenzen andernDie Lebensdauer der Elkos wird durch 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 Zeit wahrend der aquivalente Serienwiderstand ESR und die Impedanz ansteigen Abbildung 2 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 Bei Polymer Elkos beeinflusst die Umhullung ebenfalls die zu erwartende Lebensdauer durch Verhinderung von Feuchte Einflussen 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 Bei Al Elkos mit flussigem Elektrolyten hangt die Verdunstungsrate des Elektrolyten von der Temperatur und der anliegenden Spannung ab Die Lebensdauer ist also 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 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 Die 10 Grad Regel gilt nur wenn sie vom jeweiligen Elko Hersteller bestatigt wird 71 96 denn einige Hersteller spezifizieren durchaus andere Lebensdauer Berechnungsformeln mitunter sogar unterschiedliche Formeln fur verschiedene Baureihen 97 98 oder unterschiedliche Lebensdauerdiagramme 99 100 94 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 Ahnlich wie bei den nassen Al Elkos gibt es auch fur Al Polymer Elkos eine Formel zur uberschlagigen Berechnung der zu erwartenden Lebensdauer bei anderen Betriebsbedingungen Die Umrechnung erfolgt ublicherweise durch eine 20 Grad Regel 53 101 102 96 L x L Spec 10 T 0 T A 20 displaystyle L x L text Spec cdot 10 frac T 0 T A 20 nbsp Lx zu berechnende Lebensdauer LSpec Spezifizierte Lebensdauer useful life load life service life T0 obere Grenztemperatur C TA Umgebungstemperatur C besser Temperatur des Elko BechersNach dieser Formel errechnet sich die theoretisch zu erwartende Lebensdauer eines 2000 h 105 C Polymer Elkos der bei 65 C betrieben wird mit 200 000 h oder etwas mehr als 20 Jahre also deutlich langer als fur nasse Elkos Fur Hybrid Polymer Al Elkos die auch einen flussigen Elektrolyten enthalten gilt die 20 Grad Regel nicht Die zu erwartende Lebensdauer dieser Hybrid Elektrolytkondensatoren kann nach der oben genannten 10 Grad Regel berechnet werden Nach Auftreten von Anderungsausfallen in einer Charge im Betrieb befindlicher Al Elkos oder Polymer Elkos droht der Schaltung keine unmittelbare Gefahr Bei den heutigen hohen Reinheitsgrad en in der Fertigung von Elektrolytkondensatoren ist auch nach Erreichen des nach der Norm definierten Lebensdauerendes bei fortschreitender Austrocknung nicht mit einem Kurzschluss zu rechnen Es konnen sich allerdings durch Verschlechterung der Impedanz z B Probleme bei der Storunterdruckung oder ahnliches ergeben Bei Ta Elkos mit MnO2 Elektrolyten finden keine Alterungserscheinungen statt auch nicht bei den Tantal Elkos mit flussigem Elektrolyten die einen hermetischen Verschluss besitzen Fur diese Bauelemente gibt es keine auf Parameter Anderungen bezogene Definition einer Lebensdauer 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 21 19 Moderne flussige Elektrolytsysteme sind chemisch stabil und haben keinerlei oder nur geringe korrosive Effekte die einen hohen Reststrom zur Folge haben konnten 103 Allerdings lassen sich hinsichtlich des Lagerverhaltens die Elkos aufgrund des unterschiedlichen Wassergehaltes der 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 100 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 weil keine Spannung anliegt 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 Die heutzutage gefertigten und in Geraten eingesetzten Elektrolytkondensatoren 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 104 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 Abgebrannter Tantal ElektrolytkondensatorBei Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten gibt es solch einen inharenten Ausfallmechanismus die Feldkristallisation 105 Bei diesem Vorgang andert sich an verborgenen Fehlstellen im Oxid punktuell die amorphe Struktur in der extrem dunnen mit hoher Feldstarke belasteten dielektrische Oxidschicht Ta2O5 in eine kristalline Struktur dabei erhoht sich die Leitfahigkeit des Oxids um den Faktor 1000 und das Volumen des Oxids vergrossert sich Es kommt zu einem punktuellen Durchschlag verbunden mit einem plotzlichen Anstieg des Reststromes von der Grossenordnung Nanoampere in den Amperebereich innerhalb von wenigen Millisekunden 89 106 Ohne Strombegrenzung kann es zur Entzundung des Tantals und dem Brand des Kondensators kommen 107 108 4 Mit Strombegrenzung wird die Erhitzung punktuell begrenzt der leitfahige Elektrolyt MnO2 wandelt sich in das isolierende Mn2O3 und die Fehlstelle wird abgeschaltet der Kondensator wird durch diese Selbstheilung wieder funktionsfahig 4 nbsp Ausgefallene Al Elkos mit geoffneter Sollbruchstelle im Becher durch Verwendung eines falschen Elektrolyten siehe Capacitor Plague 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 Bei allen Elektrolytkondensatoren konnen jedoch Ausfalle auftreten die letztendlich auf menschliches Fehlverhalten zuruckzufuhren sind Das sind bei der Herstellung beispielsweise eine unsauberer Fertigung mangelhaft gewartete Werkzeuge oder die 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 97 109 110 Auch Elko Ausfalle die beim Gebrauch durch den Gerate Anwender verursacht wurden sind bekannt Als Beispiel kann das Ubertakten von Prozessoren dienen mit dem Ziel eine hohere Rechenleistung zu erreichen Das hat eine Erhohung des Rippelstromes im Netzteil des Gerates zur Folge Dabei kann die Lebenserwartung der Netzteil Elkos durch die damit verbundene erhohte Warmeentwicklung mitunter signifikant sinken Selbstheilung Bearbeiten Alle Elektrolytkondensatoren neigen eigentlich zur Selbstheilung ihrer Oxidschicht im Falle von punktuellen Verunreinigungen Oxidbruchen oder geschwachten Oxidstellen sofern der Elektrolyt den Sauerstoff zum Aufbau des Oxids liefern kann Jedoch haben die unterschiedlichen Bauarten unterschiedliche Selbstheilungsmechanismen Feste Elektrolyte liefern beispielsweise im Gegensatz zu flussigen Elektrolyten keinen Sauerstoff zum Aufbau einer neuen Oxidschicht Ausserdem gibt es mit der Feldkristallisation bei Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten eine inharente Ausfallursache die in der Struktur des Anodenoxids liegt und nicht durch den Aufbau einer neuen Oxidschicht geheilt werden kann Hier kann nur die Strombegrenzung eine Selbstheilung bewirken Da Niob und Nioboxid Elektrolytkondensatoren mit dem festen Elektrolyten Mangandioxid konstruktiv ahnlich aufgebaut sind wie die Ta Elkos liegt es nahe zu vermuten dass auch bei diesen Kondensatoren ein ahnlicher Ausfallmechanismus wie bei der o g Feldkristallisation auftritt Dies ist aber nicht der Fall Eine punktuelle Umwandlung der dielektrischen Niob Oxidschicht Nb2O5 von einer amorphen in eine kristalline Form hat keine Auswirkungen Kommt es zu einem punktuellen Durchschlag im Dielektrikum Nb2O5 wird das Pentoxid durch die entstehende Hitze thermisch in Niobdioxid NbO2 einem hochohmigen halbleitenden Material umgeformt 4 Der punktuelle Durchschlag wird damit durch Bildung des hochohmigen NbO2 nahezu isoliert sofern eine Strombegrenzung vorliegt eine weitere Art der Selbstheilung Allerdings konnen solche schwacher isolierenden Stellen im Dielektrikum zu einem Anstieg des Reststromes fuhren Bei Tantal Niob oder Aluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Polymer Elektrolyten wird sich im Falle eines punktuellen Durchschlages im jeweiligen Oxid ein ortlich begrenzter hoherer Reststrom bilden der zu einer lokalen Erhitzung des Polymers fuhrt wodurch das Polymer je nach Typ entweder oxidiert und hochohmig wird oder aber verdampft 111 Auch hier wird die Fehlstelle abgeschaltet es tritt eine Selbstheilung auf Bei Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten haben Fehlstellen oder eine Umwandlung des Oxids von der amorphen Struktur in die kristalline Struktur keine Auswirkungen Bei diesen Kondensatoren kann aber ein chemisch aggressiver Elektrolyt zur Schwachung des Oxids fuhren Jedoch wird nach Anlegen einer Spannung in richtiger Polaritat sofort der Prozess der Nachformierung beginnen so dass sich die Oxidschicht schnell wieder zur erforderlichen Spannungsfestigkeit durch Selbstheilung repariert Besondere Anwendungsregeln sind nur in Ausnahmefallen erforderlich Selbstheilungsmechanismen bei den unterschiedlichen Arten von Elektrolytkondensatoren nbsp Bei MnO2 Ta Elkos mit Strombegrenzung wird bei einem punktuellen Durchschlag der leitfahige Elektrolyt MnO2 thermisch in das isolierende Mn2O3 umgewandelt und die Fehlstelle wird abgeschaltet nbsp Bei MnO2 Niob Elkos mit Strom begrenzung wird bei einem punktuellen Durchschlag das isolierende Nb2O5 in das hochohmige NbO umgewandelt und die Fehlstelle wird hochohmig nbsp Bei Polymer Elkos fliesst uber Fehlstellen im Oxid ein punktuell hoherer Reststrom der das Polymer thermisch entweder hochohmig oxidiert oder aber verdampft wodurch die Fehlstelle abgeschaltet wird Bei Ta Polymer Elkos ist eine Strombegrenzung erforderlich nbsp Bei Al Elkos heilt die Oxidschicht nach Anlegen einer Spannung durch Nach formierung aus indem der flussige Elektrolyt den Sauerstoff zur Verfugung stellt Die Selbstheilung beruht je nach betrachteter Elko Familie auf unterschiedlichen Mechanismen Anwendungsregeln Bearbeiten Die unterschiedlichen Auswirkungen von Fehlstellen in den Oxidschichten auf die Zuverlassigkeit bzw die Lebensdauer der unterschiedlichen Kondensatorarten fuhrt zu unterschiedlichen Anwendungsregeln fur diese Kondensatoren Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenhange zwischen den Ausfallmodi dem Selbstheilvermogen und den Anwendungsregeln um die Selbstheilung der jeweiligen Elektrolytkondensatoren zu gewahrleisten Langzeitverhalten inharentes Ausfallverhalten Selbstheilung und Anwendungsregeln fur die unterschiedlichen Arten von Elektrolytkondensatoren Elektrolyt kondensator Familie Langzeit verhalten Ausfall mechanismus Selbstheil mechanismus AnwendungsregelAluminium Elektrolytkondensator flussiger Elektrolyt Langsames Austrocknen des Elektrolyten Anderung der Kennwerte Nachformieren des Oxids durch Anlegen einer Spannung Lebensdauerberechnung 71 96 Aluminium Elektrolytkondensator Polymer Elektrolyt Degradation der Leitfahigkeit des Polymers Anderung der Kennwerte Isolierung der Fehlstellen im Oxid durch Oxidation oder Verdunstung des Polymers Lebensdauerberechnung 64 Tantal Elektrolytkondensator MnO2 Elektrolyt Stabil Feldkristallisation 108 89 Thermisch induzierte Isolierung von Fehlstellen im Oxid durch Oxidation des MnO2 in das isolierende MnO2O3 bei Strombegrenzung Spannungsminderung 50 Vorschaltwiderstand 3 W V 59 112 Tantal Elektrolytkondensator Polymer Elektrolyt Degradation derLeitfahigkeit desPolymers Feldkristallisation 108 89 Anderung der Kennwerte Isolierung von Fehlstellen im Oxid durch Oxidation oder Verdunstung des Polymers Spannungsminderung 20 59 107 Niob Elektrolytkondensator MnO2 Elektrolyt Stabil Anderung der Oxid Struktur Thermisch induzierte Isolierung von Fehlstellen im Oxid durch Oxidation des Nb2O5 in das hochohmige NbO2 Niob Anode Spannungsminderung 50 Nioboxid Anode Spannungsminderung 20 112 Hybrid Aluminium Elektrolyt kondensator Polymer plus flussiger Elektrolyt Langsames Austrocknen des Elektrolyten Anderung der Kennwerte Nachformieren des Oxids durch Anlegen einer Spannung LebensdauerberechnungWeitere 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 Kondensatoren Bei 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 113 100 58 Normung Bearbeiten Die Normung fur alle elektrischen elektronischen Bauelemente und verwandten Technologien folgt den Regeln der Internationalen Elektrotechnischen Kommission IEC 114 einer gemeinnutzigen nichtstaatlichen Organisation fur internationale Normen In Deutschland wurden diese Normen von der VDE zunachst als DIN Normen 115 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 3 Oberflachenmontierbare Tantal Kondensatoren mit festem Mangandioxid Elektrolyt IEC DIN EN 60384 4 Aluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Mangandioxid oder flussigem Elektrolyten IEC DIN EN 60384 15 Tantal Elektrolyt Kondensatoren mit festem oder flussigem Elektrolyten IEC DIN EN 60384 18 Oberflachenmontierbare Aluminium Elektrolytkondensatoren mit festem Mangandioxid oder flussigem Elektrolyten IEC DIN EN 60384 24 Oberflachenmontierbare Tantal Elektrolyt Kondensatoren mit leitfahigem Polymerfestkorper 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 die Kondensatoren 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 m47 0 47 mF 4m7 4 7 mF 47m 47 mFZum Teil wird auch die Bezeichnung uF statt mF verwendet Beispiel 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 mF Die Toleranz wird mit einem Buchstaben gekennzeichnet K 10 M 20 Die Nennspannung kann mit einem Buchstaben codiert werden Hier gibt es keine einheitlichen Vorschriften Das 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 Die fruher verwendete Farbcodierung von Tantal Perlenkondensatoren gibt es heutzutage nicht mehr Polaritatskennzeichnung Bearbeiten Markierung der Polaritat nbsp nbsp Bei Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten non solid electrolyte 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 solid electrolyte 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 116 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 Applikationen fur gepolte Elektrolytkondensatoren sind Ausgangs Glattungskondensator smoothing capacitor zur Glattung bzw Siebung von gleichgerichteten Wechselspannungen z B in Stromversorgungen 70 in AC DC Wandlern oder bei einer Pulsweitenmodulation PWM z B bei LED Treibern Eingangs und Ausgangs Glattungskondensator in DC DC Wandlern bypass capacitor Stutzkondensator bulk capacitor zum Stutzen oder Puffern von Gleichspannungen bei schnellem Lastwechsel Entkopplungskondensator decoupling capacitor back up capacitor Entkoppeln von hoher frequenten Wechselspannungsanteilen innerhalb einer Schaltung Ableitung von Wechselstromen Energie Zwischenspeicher fur PFC Schaltungen Power Factor Correction zur Verbesserung des Leistungsfaktors in Frequenzumformern Energiespeicher z B in Airbagschaltungen und Elektronenblitzgeraten 117 und unterbrechungsfreien Stromversorgungen USV Ladungssammler zur einfachen Zeiterzeugung in Zeitgliedern RC Glied Ein und Auskoppeln von Wechselspannungssignalen zum Beispiel in Niederfrequenzverstarkern wenn ein Potentialunterschied vorliegt level shifting Dabei ist zu beachten dass die Elektrolytkondensatoren eine entsprechende Gleich Vorspannung benotigenTypische Applikationen fur bipolare ungepolte Elektrolytkondensatoren sind Bipolare Elektrolytkondensatoren als Anlaufkondensator fur einphasige Asynchronmotoren Tonfrequenzkondensatoren fur Audiosignale in Frequenzweichen z B fur LautsprecherboxenTechnologische Vergleiche Bearbeiten Unter dem Begriff Elektrolytkondensatoren finden sich mehrere Bauarten mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften Diese Eigenschaften erfullen niemals alle Anforderungen die aus den verschiedenen Anwendungen kommen es gibt immer Vor und Nachteile Dabei stehen besonders die Neuentwicklungen bei den Polymer Elektrolytkondensatoren mit ihren ausserst kleinen ESR Werten im Vergleich zu Keramikvielschicht Chipkondensatoren MLCC s und Kunststoff Folienkondensatoren im Fokus der Offentlichkeit Denn die ESR und ESL Eigenschaften von Polymer Elkos auf der einen Seite nahern sich zunehmend denen von MLCC Kondensatoren Andererseits nahert sich die spezifische Kapazitat der Klasse 2 MLCC Kondensatoren mehr und mehr der von Tantal Chipkondensatoren 118 119 Mit dieser zunehmenden Vergleichbarkeit wird es notwendig Argumente fur oder gegen bestimmte Kondensator Technologien zusammenzustellen Hier ist eine kleine Auswahl an speziellen Vergleichen fur oder gegen bestimmte Kondensator Technologien Kondensatoren fur Schaltnetzteile Kemet 120 Kondensatoren fur Analog Schaltungen Analog Devices Inc 121 Al Polymer Elkos verglichen mit MLCC Panasonic 122 MLCC Verglichen mit Ta Ekos Polymer Elkos und nassen Al Elkos Murata 123 124 125 Kemet 126 AVX 127 Kemet Texas Instruments 128 Al Polymer Elkos verglichen mit nassen Al Elkos NCC 129 Ta Polymer Elkos verglichen mit Ta MnO2 Elkos Kemet 107 Polymer Elkos verglichen mit MLCC Avnet 130 Markt Bearbeiten Der Gesamtmarkt fur Kondensatoren betrug 2010 rund 18 Milliarden US mit rund 1 4 Billionen Stuck 131 Daran war der Markt fur Aluminium Elektrolytkondensatoren mit rund 3 9 Milliarden US 22 und mit rund 90 Milliarden Stuck 6 5 und Tantal Elektrolytkondensatoren mit rund 2 2 Milliarden US 12 und mit rund 24 Milliarden Stuck 2 beteiligt 132 133 Hersteller und Produktprogramm BearbeitenWeltweit operierende Hersteller von Elektrolytkondensatoren und deren Produktprogramm Hersteller Aluminium Elektrolytkondensatoren Tantal Elektrolytkondensatoren Niob Elektrolyt kondensatorenSMDRadial PowerSI ST PolymerSMDRadial PolymerHybrid SMDMnO2 SMDPolymer FlussigerElektrolyt SMDMnO2AVX X X X X X X XCapXon X X X X MEGASTAR ELECTRONIQUES Inc X X CDE Cornell Dubilier X X X X X X Capacitor Industries X Elna X X X Exxelia Group X X Frolyt X X Hitachi X Hitano X X X X Itelcond X Jackcon X X Kaimei Electronic Corp Jamicon X X Jianghai X X X X Lelon X X X Kemet X X X X X X X MAN YUE Samxon X X NEC Tokin X Nippon Chemi Con X X X X NIC X X X X X X Nichicon X X X X Panasonic Matsushita X X X X X Richey X X Rohm X X Rubycon X X X X Samwha X X X SUN Electronic Industry X X TDK EPCOS X X X Teapo Luxon X X X Vishay X X X X X X XYageo X X X Datum der Tabelle Januar 2017Siehe auch BearbeitenKondensator Elektrotechnik Aluminium Elektrolytkondensator Tantal Elektrolytkondensator Niob Elektrolytkondensator Superkondensator Kunststoff Folienkondensator KeramikkondensatorLiteratur BearbeitenD Nuhrmann Das komplette Werkbuch Elektronik Franzis Verlag Poing 2002 ISBN 3 7723 6526 4 K H Thiesburger Der 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inverse Gleichspannung FaradNet Electrolytic Capacitors Theory Construction Characteristics and Applications englisch Capsite 2015 Introduction to CapacitorsEinzelnachweise Bearbeiten Tunable structural color of anodic tantalum oxide films Chin Phys B Vol 21 2012 abgerufen am 1 September 2017 englisch Effect of Heat Treatment on Characteristics of Anodized Aluminum Oxide Formed in Ammonium Adipate Solution Journal of the Electrochemical Society 2004 abgerufen am 1 September 2017 englisch Patent US6299752B1 Very high volt oxide formation of aluminum for electrolytic capacitors Angemeldet am 10 Marz 1999 veroffentlicht am 9 Oktober 2001 Anmelder Pacesetter Inc Erfinder Thomas F Strange Timothy R Marshall a b c d e J Gill T Zednicek VOLTAGE DERATING RULES FOR SOLID TANTALUM AND NIOBIUM CAPACITORS AVX 2003 abgerufen am 1 September 2017 englisch a b A Albertsen Keep your distance Voltage Proof of Electrolytic Capacitors Nicht mehr online verfugbar Jianghai Europe 30 Oktober 2012 S 6 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