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Ein Polymer Elektrolytkondensator Abk Polymer Elko ist ein gepolter Kondensator dessen Anode aus einem Metall Ventilmetall besteht auf dem durch anodische Oxidation auch Formierung genannt eine gleichmassige der Nennspannung angepasste ausserst dunne elektrisch isolierende Oxidschicht als Dielektrikum erzeugt wird Ein fester Elektrolyt aus einem leitfahigen Polymer der sich geometrisch der Oberflachenstruktur der Anode anpasst bildet die Kathode des Kondensators Basierend auf dem verwendeten Anodenmetall und der Kombination von Polymerelektrolyt mit einem flussigen Elektrolyten gibt es drei unterschiedliche Bauarten Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren und Hybrid Polymer Aluminium ElektrolytkondensatorenQuaderformige Polymer Elektrolytkondensatoren Zylindrische Polymer Elektrolytkondensatoren sind als Polymer Kondensatoren daran erkennbar dass sie keine Sollbruchstelle im Becher haben Polymer Niob Elektrolytkondensatoren sind bislang nicht in die Serienproduktion gegangen Polymerkondensatoren zeichnen sich durch besonders niedrige Ersatzserienwiderstande ESR Werte ESR Equivalent Series Resistance und hohe Rippelstrombelastbarkeiten aus Damit stehen sie im Wettbewerb mit keramischen Vielschicht Chipkondensatoren MLCC bieten jedoch hohere und spannungsunabhangige Kapazitatswerte als MLCC Kondensatoren ausserdem besitzen sie keinen Mikrofonie Effekt Polymer Elektrolytkondensatoren werden angeboten als zylindrische oder quaderformige SMD Bauformen oder als bedrahtete Versionen in radialer stehender Bauform Sie haben eine deutlich geringere Temperaturabhangigkeit ihrer elektrischen Parameter und eine deutlich langere Lebensdauer als Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigen Elektrolyten haben jedoch hohere Reststromwerte als diese Polymer Elektrolytkondensatoren werden auch in einer Hybrid Bauart angeboten Die Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren besitzen sowohl einen festen Polymer Elektrolyten als auch einen flussigen Elektrolyten Diese Ausfuhrungsform zeichnet sich neben den niedrigen ESR Werten auch durch niedrige Reststrome und durch Unempfindlichkeit gegenuber Transienten aus hat aber eine kurzere Lebensdauer gegenuber reinen Polymerkondensatoren Durch die grosse spezifische Kapazitat den niedrigen ESR und die verfugbaren flachen SMD Bauformen eignen sich Polymer Elektrolytkondensatoren besonders fur Gerate in flacher Bauweise wie Laptops Mobiltelefonen Digitalkameras und Flachbildschirme Hier werden sie zum Entkoppeln von unerwunschten Frequenzen vom zweistelligen Hertz Bereich bis hin zu einigen Megahertz zur Glattung gleichgerichteter Spannungen in Schaltnetzteilen sowie zur Pufferung der Stromversorgung digitaler Schaltungen bei plotzlichem Strombedarf eingesetzt Inhaltsverzeichnis 1 Bedeutung der Digitaltechnik fur Polymer Elektrolytkondensatoren 1 1 Grundsatzliche Elko Anwendungen 1 2 Digitalisierung Die ESR Herausforderung 2 Grundlagen 2 1 Plattenkondensator 2 2 Anodische Oxidation Formierung 3 Materialien 3 1 Anoden 3 2 Anodenstrukturen 3 3 Formierung des Dielektrikums 3 4 Elektrolyte 3 4 1 TCNQ Elektrolyt 3 4 2 Polymer Elektrolyt 3 4 3 Polypyrrol PPy 3 4 4 Polythiophen PEDOT und PEDOT PSS 3 4 5 Hybrid Elektrolyt 4 Bauarten und Bauformen 4 1 Polymer Tantal Elkos in quaderformige Bauform 4 2 Polymer Aluminium Elkos in quaderformiger Bauform 4 3 Polymer Aluminium Elkos in zylindrischer radialer Bauform 4 4 Hybrid Polymer Aluminium Elkos 4 5 Neue Konstruktionen Verringerung von ESR und ESL 5 Vergleich der Polymer Elko Familien 5 1 Vergleich der Eckwerte 5 2 Vergleich elektrischer Parameter 6 Geschichte 7 Elektrische Kennwerte 7 1 Ersatzschaltbild 7 2 Kapazitat und Kapazitatstoleranz 7 3 Nennspannung und Kategoriespannung 7 4 Nenntemperatur und Kategorietemperatur 7 5 Spitzenspannung 7 6 Transienten 7 7 Umpolspannung Falschpolung 7 8 Scheinwiderstand Z Ersatzserienwiderstand ESR und Verlustfaktor tan d 7 8 1 Definition von Z ESR und tan d 7 8 2 Typisches Impedanz ESR Verhalten von Polymer Elkos 7 9 Strombelastbarkeit 7 9 1 Rippelstrom 7 9 2 Laden Entladen Einschaltstrom 7 10 Reststrom 7 11 Dielektrische Absorption Nachladeeffekt 8 Hinweise zum Betrieb 8 1 Zuverlassigkeit 8 1 1 Ausfallverteilung Badewannenkurve 8 1 2 Ausfallrate 8 1 3 Lebensdauer 9 Ausfallursachen Selbstheilung und Anwendungsregeln 9 1 Ausfallursachen 9 2 Selbstheilung 9 3 Anwendungsregeln 10 Weitere Hinweise 10 1 Normung 10 2 Schaltzeichen 10 3 Typ Kennzeichnung 10 4 Polaritatskennzeichnung 10 5 Vor und Nachteile 10 6 Technologische Vergleiche 11 Literatur 12 EinzelnachweiseBedeutung der Digitaltechnik fur Polymer Elektrolytkondensatoren BearbeitenGrundsatzliche Elko Anwendungen Bearbeiten Der uberwiegende Einsatzbereich von Elektrolytkondensatoren liegt im Bereich der Stromversorgungen fur elektronische Gerate Hier bewirken sie hinter der Gleichrichtung ein Glatten bzw Entstoren der gleichgerichteten Wechselspannung und puffern bzw stabilisieren die Gleichspannung bei plotzlichem Strombedarf der nachgeschalteten Schaltung Bei DC DC Wandlern konnen Elektrolytkondensatoren auch noch eingangsseitig eine Pufferfunktion erfullen Fur diese Anwendungen gibt es eine Vielzahl von Bezeichnungen wie Glattungskondensator Siebkondensator Bypass capacitor Stutzkondensator Bulk capacitor und Entkopplungskondensator Backup capacitor 1 2 In diesen Anwendungen sind neben der Kapazitat die Impedanz Z der Serienersatzwiderstand ESR Equivalent Series Resistance und die Serieninduktivitat ESL Equivalent Series Inductance wichtige elektrische Kennwerte zur Beurteilung der Eigenschaften dieser Kondensatoren in den Schaltungen Digitalisierung Die ESR Herausforderung Bearbeiten nbsp Bei einem plotzlichen Strombedarf einer nachgeschalteten Schaltung mindert sich die Versorgungsspannung durch Spannungsfalle uber den ESL ESR und durch Kapazitatsverlust Aktuelle leistungsfahige Prozessoren haben Stromaufnahmen von 5 A Mobilgerate bis 300 A High End Server bei Betriebsspannungen von 0 6 bis 1 35 V die auf 0 01 bis 0 02 V einzuhalten sind Diese Anforderungen sind eine grosse Herausforderung fur die Stromversorgung Denn durch den ESR des Kondensators ergibt sich bei plotzlichem Strombedarf ein Spannungseinbruch D U E S R I displaystyle Delta U ESR cdot I nbsp der die Funktionsfahigkeit der nachgeschalteten Schaltung beeintrachtigt Als Beispiel fur die Grossenordnungen die in modernen Schaltungen beachtet werden mussen mogen folgende Werte dienen Die Versorgungsspannung eines Prozessors betrage 1 1 V mit einer zulassigen Toleranz von 0 02 V und die Stromaufnahme schwanke zwischen 10 und 90 A Dies erfordert einen Innenwiderstand der Stromversorgung ESR U I 0 02 V 80 A 0 25 mW Deshalb befinden sich unzahlige Stutzkondensatoren schon auf dem Chip PCB weitere in Sockelnahe Weiterhin kommunizieren Prozessoren direkt mit den Spannungswandlern um ihren Strom und Spannungsbedarf direkt mitteilen zu konnen Hinzu kommen einstellbare negative Ausgangswiderstande der Stromversorgung Load Line Calibration genannt Nur durch die Entwicklung neuer fester Elektrolyte zunachst TCNQ danach die leitfahigen Polymere die zur Entwicklung der Polymer Elektrolytkondensatoren mit ihren sehr niedrigen ESR Werten bei zugleich hohen Kapazitatswerten fuhrte sowie durch konstruktive Massnahmen wie die Multi Anoden Technik wurden die Forderungen nach immer kleineren ESR Werten in den Kondensatoren fur Stromversorgungen der immer komplexer werdenden Digitalschaltungen erfullbar siehe Neue Konstruktionen Verringerung von ESR und ESL Allerdings stiegen mit der Zunehmenden Integrationsdichte auch die Schaltgeschwindigkeiten der Mikroprozessoren an Schnellere Schaltflanken aber verlangten geringere parasitare Induktivitaten der ESL der Kondensatoren musste verringert werden Weitere konstruktive Massnahmen bei Tantal Polymer Elkos wie die Face Down Technik oder der geschichtete Aufbau bei den Al Polymer Elkos konnten auch diese Anforderungen erfullen Grundlagen BearbeitenPlattenkondensator Bearbeiten 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 sich am Prinzip des Plattenkondensators jedoch 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 oder Tantal Polymer Elektrolytkondensatoren Anodische Oxidation Formierung Bearbeiten nbsp Grundprinzip der anodischen Oxidation bei der durch Anlegen einer Stromquelle eine Oxidschicht auf einer metallischen Anode gebildet wird nbsp Die Schichtdicke des bei der Formierung gebildeten Oxids ist proportional zur Formierspannung Polymer Elektrolytkondensatoren basieren auf dem elektrochemischen Effekt der anodischen Oxidation Formierung Dabei wird auf der Oberflache von sog 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 Polymerkondensatoren ist das verwendete Anodenmaterial und dessen Oxid als Dielektrikum Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren verwenden hochreines feinpulveriges und gesintertes Tantalpulver als Anode mit Tantalpentoxid Ta2O5 als Dielektrikum und Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren verwenden eine hochreine und elektrochemisch geatzte aufgeraute Aluminiumfolie als Anode mit Aluminiumoxid Al2O3 als DielektrikumDie 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 zwei fur Polymer Elektrolytkondensatoren verwendeten Anodenmaterialien Anodenmaterial Dielektrikum Oxid struktur RelativePermittivitat Durchschlags festigkeit V µm Oxidschicht dicke nm V Aluminium Aluminiumoxid Al2O3 amorph 9 6 710 1 4kristallin 11 6 14 2 3 800 1000 4 1 25 1 0Tantal Tantalpentoxid Ta2O5 amorph 27 625 1 6Werden die Werte der beiden Anodenmaterialien miteinander verglichen so hat Tantalpentoxid eine ca 3fach hohere Permittivitat als Aluminiumoxid Tantal Elektrolytkondensatoren konnten deshalb bei gleichem Kapazitats und Nennspannungswert theoretisch kleiner als Aluminium Elektrolytkondensatoren werden In realen Polymer Elektrolytkondensatoren werden die Oxidschichtdicken speziell bei Tantalkondensatoren jedoch teilweise erheblich starker formiert als es die spatere Nennspannung des Kondensators eigentlich erforderlich machen wurde Dies geschieht aus Grunden der Sicherheit um eine geringere Ausfallrate zu erhalten 5 Aus diesem Grunde werden mogliche Abmessungsunterschiede die sich aus den unterschiedlichen Permittivitaten herleiten teilweise nicht wirksam 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 6 7 8 Strukturen der Anodenmaterialien von Elektrolytkondensatoren nbsp Die Anodenfolien von Al Elkos werden elektrochemisch geatzt aufgeraut links 10 V Niedervolt Anodenfolie rechts 400 V Hochvolt Anodenfolie nbsp Gesintertes Tantalpulver mit aufliegender Oxidschicht Sowohl 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 Formierung des Dielektrikums Bearbeiten Zur Beschreibung der chemischen Prozesse bei der Formierung von Al Elektrolytkondensatoren siehe Aluminium Elektrolytkondensator von Ta Elektrolytkondensatoren siehe Tantal Elektrolytkondensator Elektrolyte Bearbeiten Der Elektrolyt der sich der Oberflachenstruktur der Oxidschicht auf der Anode anpasst bildet im Prinzip die Kathode des Kondensators Die wichtigste elektrische Eigenschaft eines Elektrolyten im Elektrolytkondensator ist seine elektrische Leitfahigkeit Der Elektrolyt der Namensgeber des Elektrolytkondensators bildet die Kathode des Kondensators Da die aufgerauten Strukturen der Anodenoberflache sich in der Struktur der Oxidschicht des Dielektrikums fortsetzen muss diese Gegenelektrode die Kathode sich moglichst passgenau an die aufgeraute Struktur anpassen Mit einer Flussigkeit wie im herkommlichen nassen Elko ist das einfach zu erreichen Bei Polymer Elektrolytkondensatoren in denen ein leitfahiges Polymer den Elektrolyten bildet der erst durch einen chemischen Prozess der Polymerisation seine Leitfahigkeit erhalt ist dies sehr viel schwieriger zu erreichen Allerdings rechtfertigen die Vorteile eines festen Polymer Elektrolyten der deutlich niedrigere ESR des Kondensators und die geringe Temperaturabhangigkeit der elektrischen Parameter insbesondere der Impedanz vielfach den Mehraufwand bei der Herstellung sowie die hoheren Kosten TCNQ Elektrolyt Bearbeiten nbsp Strukturformel von TCNQElektrolytkondensatoren mit dem Ladungs Transfer Salz Tetracyanoquinodimethan TCNQ als Elektrolyten die seinerzeit durch Sanyo mit dem Handelsnamen OS CON hergestellt wurden waren im eigentlichen Sinne des Begriffes Polymer keine Polymer Elkos TCNQ Elkos werden hier erwahnt um auf die Gefahr von Verwechslungen mit echten Polymer Elkos die heutzutage unter dem gleichen Handelsnamen OS CON angeboten werden hinzuweisen Die ursprunglichen OS CON TCNQ Elkos vom damaligen Hersteller Sanyo sind mit der Eingliederung der Sanyo Elkos durch Panasonic abgekundigt worden 9 Die jetzt von Panasonic hergestellten OS CON Elkos haben einen leitfahigen Polymer Elektrolyten 10 Polymer Elektrolyt Bearbeiten Ein Polymer entsteht durch ein chemisches Aneinanderreihen einzelner Molekule Polymerisation genannt Das ist eine chemische Reaktion bei der fortlaufend Monomere an ein wachsendes Polymer angegliedert werden 11 Normalerweise sind Polymere elektrisch betrachtet Isolatoren bestenfalls Halbleiter Fur den Einsatz als Kathodenmaterial in Elektrolytkondensatoren werden jedoch leitfahige Polymere benotigt Die Leitfahigkeit eines Polymers wird durch konjugierte Doppelbindungen erreicht die eine freie Beweglichkeit von Ladungstragern im dotierten Zustand ermoglichen Deshalb besitzen elektrisch leitende Polymere ein ausgedehntes Pi Elektronensystem in Form konjugierter Doppelbindungen Als Ladungstrager dienen Defektelektronen Das heisst die Leitfahigkeit leitfahiger Polymere die vergleichbar mit der von metallischen Leitern ist setzt erst dann ein wenn die Polymere oxidativ oder reduktiv dotiert werden Die Anforderungen an einen Polymer Elektrolyten sind vielfaltig Er muss bis tief in die Poren in der aufgerauten Anode in die feinsten Verastelungen eindringen um eine moglichst vollstandige homogene Schicht zu bilden denn nur vom Elektrolyten bedeckte Partien der Anode tragen zur Gesamtkapazitat bei Dazu muss die Partikelgrosse der Polymer Grundsubstanzen vor der Polymerisation klein genug sein um in die kleinen Strukturen der aufgerauten Anoden eindringen zu konnen Die Grosse dieser Polymer Partikel limitiert den Grad der Atzung der Aluminium Anodenfolien bzw die Feinheit der Tantal Pulver Die Geschwindigkeit der Polymerisation muss der Massenfertigung der Kondensator Fertigung angepasst sein d h eine zu schnelle Polymerisation wurde nicht zu einer vollstandigen Bedeckung der Anode fuhren eine zu langsame Polymerisation liesse die Produktionskosten ansteigen Weder seine chemischen Vorstufen noch seine chemische Eigenschaft im polymerisierten Zustand noch seine eventuellen Ruckstande durfen das Oxid auf der Anode chemisch oder mechanisch angreifen Als fertiger Elektrolyt sollte er eine grosse Stabilitat uber einen weiten Temperaturbereich besitzen und diese auch uber einen langen Zeitraum beibehalten Der Polymerfilm ist dann allerdings nicht nur die Gegenelektrode des Kondensators er schutzt auch noch das Dielektrikum gegen aussere Einflusse wie z B den direkten Kontakt von Graphit bei den Ausfuhrungsformen die mit einer Kathoden Kontaktierung uber Graphit und Silber versehen sind Bei den heute 2015 hergestellten Polymer Elektrolytkondensatoren werden zwei unterschiedliche leitfahige Polymere verwendet Dazu gehort Polypyrrol abgekurzt PPy 12 das erste leitfahige Polymer das als Kathodenmaterial in Elektrolytkondensatoren Verwendung fand und Poly 3 4 ethylendioxythiophen abgekurzt PEDOT 13 14 Polypyrrol PPy Bearbeiten nbsp Strukturformel von Polypyrrol mit p Toluolsulfonsaure dotiert nbsp Pyrrole kann elektro chemisch polymerisiert werden 15 Polypyrrol wird durch oxidative Polymerisation von Pyrrol hergestellt Ein geeignetes Oxidationsmittel ist Eisen III chlorid FeCl3 Wasser Methanol Ethanol Acetonitril und andere polare Losungsmittel konnen fur die Synthese verwendet werden 16 Es erreicht als fester Polymer Elektrolyt Leitfahigkeitswerte bis zu 100 S m Polypyrrol war das erste in Polymer Elkos eingesetzte leitfahige Polymer das zunachst in Polymer Al Elkos einige Jahre spater dann auch in Polymer Ta Elkos eingesetzt wurde Die in situ Polymerisation des PPY Polymers in den engen Poren der Anodenstruktur ist aufwendig zu realisieren Wenn Pyrrol mit den gewunschten Oxidationsmitteln bei Raumtemperatur vermischt wird beginnt die Polymerisationsreaktion sofort Damit beginnt sich Polypyrrol zu bilden bevor es in den Poren der Anode eingedrungen ist Die Polymerisationsgeschwindigkeit kann durch zwei Methoden beeinflusst werden durch Abkuhlen der Grundsubstanzen auf sehr tiefe Temperaturen oder durch eine elektrochemische Polymerisation Beide in situ Methoden sind aufwendig und erfordern eine vielfache Wiederholung der Polymerisation Die Methode der Abkuhlung der Grundsubstanzen auf sehr tiefe Temperaturen erfordert einen sehr grossen technischen Aufwand und ist fur eine Massenproduktion ungunstig Bei der elektrochemischen Polymerisation muss zunachst eine Hilfselektrodenschicht auf das Dielektrikum aufgebracht werden und mit der Anode verbunden werden 14 Dazu werden ionische Dotierungsmittel in die Grundsubstanzen des Polymers zugegeben die beim ersten Impragnieren auf der Oberflache des Dielektrikums eine leitende Schicht bilden Wahrend der darauf folgenden Impragnierungen wird durch Anlegen einer Spannung zwischen Anode und Kathode mit dem dann fliessenden Strom die in situ Polymerisation zeitlich steuerbar Es kommt zu der Bildung einer feinen und stabilen Polypyrrolschicht auf dem Dielektrikum des spateren Kondensators Beide Methoden der in situ Polymerisation erfordern jedoch mehrfache Zyklen der Impragnierung sowie der anschliessenden Reinigungsprozesse wodurch die Herstellung von Polymer Elektrolytkondensatoren kostenintensiv ist 17 Der Polypyrrol Elektrolyt hat zwei grundsatzliche Nachteile Er ist toxisch bei der Herstellung der Kondensatoren und wird instabil bei den hoheren Lottemperaturen bei der Lotung mit bleifreien Loten 14 Polythiophen PEDOT und PEDOT PSS Bearbeiten nbsp Strukturformel des PEDOT Polymers nbsp Strukturformel des PEDOT PSS PolymersPoly 3 4 ethylendioxythiophen abgekurzt PEDOT oder PEDT 13 ist ein Monomer basierend auf 3 4 Ethylenedioxythiophen oder EDOT PEDOT kann durch ein Oxidationsmittel chemisch polymerisiert werden z B durch Eisen III sulfat Die Reoxidation von Eisen wird durch Natriumpersulfat gegeben 18 PEDOT ist transparent nicht toxisch temperaturstabil bis 280 C und erreicht als fester Polymer Elektrolyt Leitfahigkeitswerte bis zu 500 S m 19 20 Speziell durch seine Temperaturbestandigkeit konnen damit Polymer Elkos hergestellt werden die den erhohten Lottemperaturen der bleifreien Lotung widerstehen und ausserdem noch bessere ESR Werte als PPY Elkos haben 14 Die schwierigen Methoden der in situ Polymerisation von PEDOT in den Anoden der Kondensatoren waren zunachst die gleichen wie bei Polypyrrol Dies anderte sich mit der Entwicklung von vor polymerisierten Dispersionen in die die Anoden der Kondensatoren bei Raumtemperatur einfach nur eingetaucht und anschliessend getrocknet werden Dazu wird dem PEDOT Natrium Polystyrolsulfonat PSS zugegeben und in Wasser gelost 21 Die vollstandige Polymerschicht auf dem Dielektrikum setzt sich dann zusammen aus vor polymerisierten Teilchen aus der Dispersion Diese Dispersionen sind unter der Bezeichnung PEDOT PSS bekannt Handelsnamen Baytron 22 14 und CleviusTM 23 Diese PEDOT PSS Dispersionen gibt es in verschiedene Varianten Fur Kondensatoren mit hohen Kapazitatswerten mit hoch aufgeraute Aluminium Anodenfolien oder feinkornigen Tantal Pulvern werden Dispersionen mit sehr kleinen Partikelgrossen angeboten Die mittlere Grosse dieser Partikel liegt bei etwa 30 nm damit konnen auch die feinsten Kapillaren in den Anodenstrukturen noch getrankt werden Eine weitere Variante des PEDOT PSS mit grosseren Partikeln die zu einer relativ dicken Schicht polymerisiert wurde als umhullender Schutz der kapazitiven Zelle von quaderformigen Ta und Al Polymer Kondensatoren entwickelt 14 Mit PEDOT PSS Dispersionen hergestellten Polymer Elektrolytkondensatoren sind auch geeignet um mit ihnen Polymer Kondensatoren mit hoheren Nennspannungswerten mit 200 V 24 und 250 V herzustellen 25 Ausserdem sind die Reststromwerte der Polymer Elkos die mit diesen Dispersionen hergestellt werden deutlich niedriger als bei Polymer Elkos mit in situ polymerisierten Polymerschichten Neben besseren ESR Werten hohere Temperaturstabilitat und niedrigeren Reststromwerten ist aber die leichtere Herstellung von Polymer Kondensatoren aus der vor polymerisierten PEDOT PSS Dispersion heraus bei der schon mit nur drei Tauchvorgangen eine fast vollstandige Bedeckung des Dielektrikums mit einer Polymerschicht erreicht werden kann 21 und die Produktion deutlich weniger kostenintensiv ist der wesentliche Vorteil dieses Polymer Elektrolyten Hybrid Elektrolyt Bearbeiten Relativ neu sind die Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren Sie kombinieren eine Beschichtung der aufgerauten und oxidierten Anodenstruktur mit dem leitfahigen Polymer mit einem flussigen Elektrolyten Dieser fullt den Papier Separator Spacer und stellt uber seine Ionen Leitfahigkeit den Kontakt zwischen dem Polymer Elektrolyten auf dem Dielektrikum und einer Polymerschicht auf der Kathodenfolie her Der flussige Elektrolyt kann den Sauerstoff fur die Selbstheilung oder Nachformierung des Kondensators liefern wodurch die Sicherheitsmarge fur die benotigte Oxidschichtdicke fur eine bestimmte Spannungsfestigkeit reduziert werden kann Ausserdem wird der Reststrom durch die Selbstheilung verringert so dass hiermit Werte wie bei herkommlichen nassen Elkos erreicht werden konnen Die Auswirkungen des flussigen Elektrolyten auf den ESR und das Temperaturverhalten sind relativ gering Durch Verwendung entsprechender organischer Elektrolyte und durch gute Abdichtung kann auch eine lange Lebensdauer ohne vorzeitige Austrocknung erreicht werden 26 Bauarten und Bauformen BearbeitenPolymerkondensatoren gibt es basierend auf dem verwendeten Anodenmetall in drei unterschiedliche Bauarten Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren Hybrid Polymer Aluminium ElektrolytkondensatorenDiese drei unterschiedlichen Bauarten auch Familien genannt werden in zwei unterschiedlichen Bauformen hergestellt als quaderformige SMD Bauform meist mit einem umpressten Kunststoff Gehause und in einer zylindrischen Bauform mit einer gewickelten Zelle eingebaut in einem Metallgehause Bauformen von Polymer Elektrolytkondensatoren nbsp Die quaderformigen SMD Bauformen gibt es fur Polymer Tantal und Aluminium Elkos nbsp Die zylindrische Bauform hier die V Chip Bauform gibt es nur bei Polymer Aluminium und Hybrid Polymer Elkos Wahrend es sich bei den zylindrischen Polymer Kondensatoren eindeutig immer um Aluminium Elektrolytkondensatoren handelt ist bei den quaderformigen Polymer Kondensatoren eine Zuordnung des jeweiligen Kondensators zu einem Anodenmaterial nicht moglich Ein Vergleich der mit diesen Bauformen zurzeit lieferbaren Kapazitats und Spannungswerte zeigt die Tabelle unter Vergleich der Eckwerte Polymer Tantal Elkos in quaderformige Bauform Bearbeiten Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren sind im Grunde genommen Tantal Elektrolytkondensatoren bei denen der Elektrolyt nicht Mangandioxid sondern ein leitfahiges Polymer ist siehe auch Tantal Elektrolytkondensator Fertigungsprozess Grundmaterial des Kondensators ist ein Pulver aus hochreinem Tantal das mit einem Bindemittel versetzt und anschliessend zusammen mit einem Tantaldraht zu einem runden oder quaderformigen Block gepresst wird Dieser Block wird dann bei hohen Temperaturen gesintert Dabei werden die Pulverkorner metallisch miteinander verschmolzen Sie sind dann elektrisch leitend verbunden und mechanisch fest zusammengefugt Im gesinterten Tantalblock verbleiben eine Vielzahl von Poren die den gesamten Sinterblock durchziehen und eine sehr grosse Oberflache der Anode bilden Die Oberflache der gesinterten Anode wird entsprechend der gewunschten Spannungsfestigkeit des spateren Kondensators oxidiert Die Oxidschicht bildet das Dielektrikum des Kondensators Danach wird der Sinterblock mit den Zutaten des Polymers getrankt das dann in einem chemischen Prozess zu dem leitfahigen Polymer polymerisiert Zur Kontaktierung wird die Polymerschicht mit Graphit und Silber beschichtet an die der Kathodenanschluss angelotet werden kann Die kapazitive Zelle wird anschliessend je nach Anforderungsprofil mit einem Kunstharz umhullt oder in ein Metallgehause eingebaut um Schutz gegen Feuchtigkeit oder andere Umwelteinflusse sicherzustellen Konstruktionsprinzip der quaderformigen Bauform fur Polymer Tantal Elkos nbsp Prinzipieller Schichtaufbau eines Polymer Ta Elkos mit Sinteranode und Graphit Silber Kathodenkontaktierung nbsp Prinzipieller Querschnitt durch einen quaderformigen Polymer Ta Chipkondensator nbsp Quaderformiger Polymer Ta ChipkondensatorDie Entwicklung von Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren Anfang der 1990er Jahre fiel in die Zeit der Entwicklung von Geraten mit flacher Bauweise wie Handys und Laptops in SMD Bestuckungstechnik Aus diesem Grunde bot sich die quaderformige Bauform bei den Polymer Tantal Elkos als beste Losung an Durch die rechteckige Grundflache wird der Bestuckungsraum maximal ausgenutzt was bei runden Grundflachen nicht der Fall ist Ausserdem kann die gesinterte Zelle so hergestellt werden dass das fertige SMD Bauelement eine gewunscht Bauhohe hat Vielfach ist dies die Bauhohe der verwendeten Prozessoren oder anderer Halbleiter Bauelemente Typisch dafur ist beispielsweise die Bauhohe von etwa 2 bis 4 mm Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren haben ESR Werte die etwa nur 1 10 des Wertes von Tantal Elkos gleicher Baugrosse mit Mangandioxid Elektrolyten betragen Durch eine Multi Anodentechnik bei der mehrere parallel geschaltete Anodenblocke in einem Gehause eingebaut sind kann der ESR Wert noch einmal halbiert werden Die Vorteile der Multi Anodentechnik sind neben den sehr niedrigen ESR Werten vor allem die geringere Induktivitat wodurch die Kondensatoren fur hohere Frequenzen geeignet sind Nachteilig bei allen Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren ist nur der etwa um den Faktor 10 hohere Reststrom gegenuber den Versionen mit Mangandioxid Elektrolyten Polymer SMD Tantal Elektrolytkondensatoren werden bis zu einer Baugrosse von 7 3 mm 4 3 mm 4 3 mm Lange Breite Hohe mit einer Kapazitat von 1000 µF 2 5 V angeboten Sie konnen Temperaturbereiche von 55 C bis 125 C abdecken und sind in Nennspannungswerten von 2 5 bis 125 V lieferbar Polymer Aluminium Elkos in quaderformiger Bauform Bearbeiten Die quaderformigen Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren sind Aluminium Elektrolytkondensatoren mit einer oder mehrerer geschichteter Aluminium Anodenfolien und einem leitfahigen Polymer als Elektrolyten Die geschichteten Anodenfolien werden an einer Seite miteinander kontaktiert dieser Block wird anodisch oxidiert d h das Dielektrikum wird hergestellt und der Block wird dann mit geeigneten Methoden mit dem Polymer Elektrolyten versehen Die bei gewickelten Elkos mit zylindrischen Bauformen zur Kontaktierung des Elektrolyten verwendeten Kathodenfolien entfallen dafur erfolgt die Kathoden Kontaktierung des Polymer Elektrolyten wie bei den Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren uber eine Schichtung aus Graphit und Silber Konstruktionsprinzip der quaderformigen Bauform fur Polymer Aluminium Elkos nbsp Querschnitt durch die kapazitive Zelle eines Polymer Aluminium Elektrolytkondensators mit Graphit Silber Kathodenkontaktierung nbsp Querschnitt durch einen mit Kunstharz umhullten quaderformigen SMD Polymer Aluminium Elektrolytkondensator mit Graphit Silber Kathodenkontaktierung nbsp Quaderformiger SMD Polymer Elektrolytkondensator Das aussere Erscheinungsbild gibt keinen Hinweis auf das intern verwendete Anodenmaterial Bei den quaderformigen Polymer Aluminium Elkos mit mehreren Anodenfolien sind elektrisch gesehen die geschichteten Anodenfolien parallel geschaltete Einzelkondensatoren Dadurch werden die einzelnen ESR und vor allem ESL Werte parallel geschaltet und sind entsprechend kleiner Die elektrischen Vorteile dieser Bauform sind die sehr niedrigen ESR Werte und vor allem auch die geringere Induktivitat wodurch die Kondensatoren fur hohere Frequenzen geeignet sind Salopp ausgedruckt werden diese Polymer Elkos bezogen auf die Schaltgeschwindigkeit schneller Die quaderformige Bauform ist gegenuber der zylindrischen Bauform vorteilhaft weil die Bestuckungsflache auf einer Leiterplatte kapazitiv voll ausgenutzt werden kann Da diese Bauform auch mit sehr niedrigen Bauhohen gefertigt werden kann bietet sie bei Geraten in sehr flacher Bauweise die Moglichkeit die erforderliche Kapazitat in der gleichen Bauhohe wie die verwendeten Prozessoren oder andere Bauelemente liefern zu konnen Typisch dafur ist beispielsweise die Bauhohe von etwa 2 mm die mit der Grundflache 7 3 mm 4 3 mm des bekannten D Gehauses von Tantal Elektrolytkondensatoren dann zu einem baugleichen Wettbewerbstyp wird 27 Polymer Aluminium Elkos in zylindrischer radialer Bauform Bearbeiten Zylindrische Polymerkondensatoren beruhen auf der Technik von gewickelten Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten siehe auch Aluminium Elektrolytkondensator Bauarten und Bauformen Es gibt sie deshalb nur mit Aluminium als Anodenmaterial Anstelle des flussigen Elektrolyten wird in diesen Kondensatoren allerdings ein leitfahiges Polymer als Elektrolyt eingesetzt Konstruktionsprinzipien der zylindrischen Bauform fur Polymer Aluminium Elkos nbsp Wickel eines Aluminium Elektrolytkondensators nbsp Querschnitt durch die kapazitive Zelle eines gewickelten Polymer Aluminium Elektrolytkondensators mit Polymer Elektrolyten nbsp Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren mit gewickelter Zelle im zylindrischen Metallgehause in bedrahteter und in SMD Bauform V Chip Die zylindrischen Polymer Elektrolytkondensatoren bestehen grundsatzlich wie bei den herkommlichen Aluminium Elektrolytkondensatoren aus zwei Aluminiumfolien eine geatzte und formierte Anoden und eine Kathodenfolie die durch einen Separator mechanisch voneinander getrennt und zu einem Wickel aufgerollt werden Der Wickel wird in einem Tauchverfahren mit den Zutaten des Polymers getrankt das dann zu dem leitfahigen Polymer polymerisiert Dabei entstehen zwei dunne zusammenhangende leitfahige Schichten direkt auf den aufgerauten Strukturen der beiden Aluminiumfolien und polymerisierte Leitungsbahnen im Separator die beide Schichten elektrisch miteinander verbinden Der Wickel wird anschliessend in einen Aluminiumbecher eingebaut und mit einem Gummistopfen verschlossen Fur die SMD Version wird der Becher zusatzlich noch mit einer Bodenplatte versehen Zylindrische Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren sind fur grossere Kapazitatswerte gegenuber den quaderformigen Polymer Elkos vorgesehen Aufgrund ihrer Bauweise konnen sie bei einer gegebenen Grundflache in der Hohe variieren so dass bezogen auf die Bestuckungsflache sehr grosse Kapazitatswerte erreicht werden konnen Dies ist bei Leiterplatten bei nicht begrenzter Bauhohe ein grosser Vorteil Diese Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren werden bis zu einer Baugrosse von 10 mm 13 mm Durchmesser Hohe angeboten und weisen in diesem Becher mit 3900 µF 2 5 V den hochsten Kapazitatswert aller Polymerkondensatoren auf 28 Sie konnen Temperaturbereiche von 55 C bis 125 C abdecken und sind in Nennspannungswerten von 2 5 bis 200 V 24 bzw 250 V 25 lieferbar Im Unterschied zu den sog nassen Al Elkos haben die Becher dieser Polymer Al Elkos meist keine Sollbruchstelle Kerbung im Becherboden Solch eine Sollbruchstelle soll sich im Schadensfall Kurzschluss offnen und das Wegfliegen des Bechers verhindern Da im Polymer Elektrolytkondensator im Kurzschlussfall keine Gasbildung stattfindet entsteht auch kein Gasdruck im Gehause demzufolge ist eine Sollbruchstelle nicht erforderlich Hybrid Polymer Aluminium Elkos Bearbeiten nbsp Querschnitt durch die kapazitive Zelle eines Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensators Polymer Elektrolyten in den Poren der Aluminiumfolien und flussigen Elektrolyten als Verbindung der Polymerschichten Hybrid Polymerkondensatoren gibt es nur in der zylindrischen Bauform mit gewickelten Aluminium Anoden und Kathodenfolien bedrahtet in der radialen Bauform oder mit der zusatzlichen Bodenplatte in der SMD Version Ihr Aufbau entspricht somit dem der oben beschriebenen Polymer Aluminium Elkos in zylindrischer Bauform Der polymerisierte Elektrolyt bedeckt als dunne Schicht sowohl die aufgeraute Struktur des Dielektrikums als auch die Oberflache der Kathodenfolie Je nach Beschaffenheit des Separators und der Polymerisierungsbedingungen konnen diese beiden Schichten auch mit polymerisierten Pfaden elektrisch miteinander verbunden sein Der Hauptunterschied ist jedoch dass der Separator wie bei einem gewohnlichen Alu Elko uberwiegend mit einem flussigen Elektrolyten getrankt ist Der flussige Elektrolyt liefert im Betrieb den Sauerstoff der notwendig ist um bei Vorhandensein eventueller Fehlstellen im Dielektrikum eine Ausheilung zu ermoglichen Solche Fehlstellen im Dielektrikum sind die Verursacher von erhohten Reststromwerten die bei reinen Polymer Elektrolytkondensatoren nur isoliert aber nicht ausgeheilt werden Denn der Strom der uber solch eine Fehlstelle fliesst fuhrt zu einer punktuellen Erwarmung die normalerweise den daruber liegenden Polymerfilm zerstort und die Fehlstelle isoliert Bei den Hybrid Polymer Elektrolytkondensatoren kann aber uber diese Offnung im Polymerfilm der flussige Elektrolyt an die Fehlstelle gelangen und eine Ausheilung bewirken wodurch der erhohte Reststrom verschwindet Dadurch haben Hybrid Polymer Al Elkos einen deutlich geringeren Reststrom als die Polymer Al Elkos Nachteilig bei diesen Hybrid Polymerkondensatoren ist lediglich dass die Lebensdauer der Kondensatoren durch die Austrocknung bzw Zersetzung des flussigen Elektrolyten bestimmt wird Durch Wahl eines entsprechenden Elektrolyten wird jedoch fur die meisten Einsatzfalle eine hinreichend lange Lebensdauer erzielbar sein Neue Konstruktionen Verringerung von ESR und ESL Bearbeiten nbsp Bei der Multi Anodenkonstruktion werden mehrere Tantal Sinteranoden parallel geschaltet wodurch sich sowohl ESR als auch ESL reduziert Auch konstruktive Massnahmen konnen grossen Einfluss auf die elektrischen Parameter von Kondensatoren haben Kleinere ESR Werte konnen beispielsweise durch Parallelschaltung mehrerer herkommlicher Kondensatorzellen erreicht werden Drei parallel geschaltete Kondensatoren mit einem ESR von je 60 mW haben dann einen Gesamt ESR von 20 mW zur Folge Diese Konstruktion wird Multi Anoden Technik genannt und bei Polymer Tantalkondensatoren eingesetzt 29 30 Hierbei werden bis zu sechs Einzelanoden in einem Gehause zusammengeschaltet Diese Bauform wird sowohl bei preiswerteren Tantal Kondensatoren mit MnO2 Elektrolyten als auch mit Polymer Elektrolyten angeboten Letztere Polymer Kondensatoren weisen ESR Werte im einstelligen Milliohm Bereich auf Bei Polymer Aluminium Kondensatoren erfullt die quaderformige Version mit den gestapelten Anoden die gleiche Funktion zur Reduzierung des ESR Aber nicht nur der ESR spielt eine Rolle beim Einsatz von Polymerkondensatoren Durch konstruktive Anderungen kann auch noch die parasitare Induktivitat des Kondensators abgesenkt werden Da die Lange der Zuleitungen einen grossen Anteil an der Gesamtinduktivitat ESL des Kondensators hat kann durch Verringerung der internen Zuleitungen der ESL verringert werden Mit dieser Face down Konstruktion 31 verschiebt sich die Resonanz des Kondensators zu hoheren Frequenzen wodurch bei den immer hoheren Schaltfrequenzen von Digitalschaltungen die Folgen schnellerer Lastwechsel Rechnung getragen wird nbsp Bei der face down Version von Tantal Chip Kondensatoren wird konstruktiv der Strompfad verkleinert wodurch sich die parasitare Impedanz ESL verringert was zur Folge hat dass sich die Resonanz zu hoheren Frequenzen verschiebt Salopp ausgedruckt Der Kondensator wird schneller Polymer Elektrolytkondensatoren haben durch diese konstruktiven Verbesserungen die sowohl den ESR als auch den ESL verringerten Eigenschaften erreicht die sich immer naher an diejenigen von MLCC Kondensatoren annahern Vergleich der Polymer Elko Familien BearbeitenVergleich der Eckwerte Bearbeiten Die zwei unterschiedlichen Anodenmaterialien Aluminium und Tantal zusammen mit den unterschiedlichen Bauformen haben eine Anzahl unterschiedlicher Polymer Elko Familien mit unterschiedlichen Eckwerten hervorgebracht Eine Ubersicht der jeweiligen Elko Familie uber diese Werte gibt die nachfolgende Tabelle Zum Vergleich sind ebenfalls die Eckwerte der Tantal Elektrolytkondensatoren mit Mangandioxid Elektrolyten aufgefuhrt Vergleich der Eckwerte der unterschiedlichen Polymer Elko Familien Anodenmaterial Elektrolyt Bauform Kapazitats bereich µF Nenn spannung V Max Betriebs temperatur C Tantal Mangandioxid quaderformig 0 1 1500 2 5 63 105 125 150 175Polymer quaderformig 0 47 3300 2 5 125 105 125Aluminium Polymer quaderformig 2 2 560 2 0 16 105 125Polymer Zylindrisch SMD und radial 3 3 3900 2 0 250 105 125 135Hybrid Polymer und flussig Zylindrisch SMD und radial 6 8 1000 6 3 125 105 125 Stand April 2015 Vergleich elektrischer Parameter Bearbeiten Unterschiedliche elektrische Eigenschaften der unterschiedlichen Polymerkondensatoren konnen am besten miteinander verglichen werden wenn sie bei gleicher Kapazitat und Spannungsfestigkeit und in den gleichen Abmessungen gelistet sind In einem solchen Vergleich sind fur Polymerkondensatoren die Werte fur den ESR und die Rippelstrombelastbarkeit die wichtigsten Parameter fur die Verwendung dieser Kondensatoren in elektronischen Geraten Hinzu kommt in dieser Tabelle auch noch der Reststrom der bei Polymer Elkos hoher als bei Elkos mit flussigem Elektrolyten ist Zum Vergleich der elektrischen Eigenschaften der Polymer Elkos sind in der Tabelle auch noch die jeweiligen Werte von Tantal Elektrolytkondensatoren mit Mangandioxid Elektrolyten und der von sog nassen Al Elkos mit aufgefuhrt Vergleich der wichtigsten elektrischen Parameter unterschiedlicher Elko Familien bei gleicher Baugrosse Elektrolytkondensatorenfamilie Elektrolyt Type 1 Abmessungen W L H 2 D L 3 mm Max ESR100 kHz 20 C mW Max Rippelstrom 85 105 C mA Max Reststrom fur 100 µF 10 Vnach 2 min 4 µA MnO2 Tantal ElektrolytkondensatorenMnO2 Elektrolyt Kemet T494 330 10 7 3 4 3 4 0 100 1285 10 0 01CV MnO2 Tantal ElektrolytkondensatorenMultianode MnO2 Elektrolyt Kemet T510 330 10 7 3 4 3 4 0 35 2500 10 0 01CV Polymer Tantal ElektrolytkondensatorenPolymer Elektrolyt Kemet T543 330 10 7 3 4 3 4 0 10 4900 100 0 1CV Polymer Tantal ElektrolytkondensatorenMultianode Polymer Elektrolyt Kemet T530 150 10 7 3 4 3 4 0 5 4970 100 0 1CV Polymer Al Elektrolytkondensatoren Polymer Elektrolyt Panasonic SP UE 180 6 3 7 3 4 3 4 2 7 3700 40 0 04CV Polymer Al Elektrolytkondensatoren Polymer Elektrolyt Kemet A700 220 6 3 7 3 4 3 4 3 10 4700 40 0 04CV nasse Al Elektrolytkondensatoren SMD Ethylenglycol Borax Elektrolyt NIC NACY 220 10 6 3 8 300 300 10 0 01CV nasse Al Elektrolytkondensatoren SMDWasser basierter Elektrolyt NIC NAZJ 220 16 6 3 8 160 600 10 0 01CV Polymer Al Elektrolytkondensatoren Polymer Elektrolyt Panasonic SVP 120 6 3 6 3 6 17 2780 200 0 2CV Hybrid Polymer Al Elektrolytkondensatoren Polymer flussiger Elektrolyt Panasonic ZA 100 25 6 3 7 7 30 2000 10 0 01CV 1 Hersteller Baureihe Kapazitat Nennspannung 2 quaderformige Bauform 3 zylindrische Bauform 4 Reststrom berechnet fur einen Kondensator mit 100 µF 10 V Stand Dezember 2016 Geschichte BearbeitenAluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten wurden im Jahre 1896 durch Charles Pollak erfunden siehe Elektrolytkondensator Geschichte Tantal Elektrolytkondensatoren mit einem festen Elektrolyten aus Mangan IV oxid Braunstein sind in den Jahren 1950 bis 1955 in den USA entwickelt worden 32 33 Dieser feste Elektrolyt hatte eine deutlich geringere Temperaturabhangigkeit der elektrischen Parameter eine deutlich bessere Leitfahigkeit des Elektrolyten und keine durch Austrocknung begrenzte Lebensdauer Durch die bessere Leitfahigkeit des festen Braunstein Elektrolyten hatten die damaligen Tantalkondensatoren niedrigere ESR Werte und hohere Rippelstrombelastbarkeit als vergleichbare nasse Al Elkos nbsp Leitfahigkeitswerte 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 parasitaren internen Induktivitat ESL denn die Schaltfrequenzen der Schaltungen wurden immer hoher damit stiegen die Anforderungen an die Kondensatoren in den Stromversorgungen an 2 Die Verringerung von ESR und ESL durch Erhohung der Leitfahigkeit der Elektrolyte wurde zur grossen Herausforderung an die Industrie 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 Es dauerte allerdings 10 Jahre mit diesem Elektrolyten marktfahige Kondensatoren herzustellen denn erst 1983 stellte Sanyo diese OS CON genannten Aluminium Kondensatoren dem Markt vor 34 Sie waren wie herkommliche nasse Aluminium Elkos mit einem Wickel aus Anodenfolie Kathodenfolie und einem Papierabstandshalter in einem Aluminiumbecher und einer entsprechenden Abdichtung aufgebaut nbsp OS CON Elkos mit TCNQ Elektrolyten mit ihrer typischen lila farbigen Isolierung 1977 berichteten Alan J Heeger Alan MacDiarmid und Hideki Shirakawa von einem Polymer das eine hohe Leitfahigkeit aufwies 35 Fur die Entdeckung leitfahiger Polymere erhielten sie im Jahre 2000 den Chemie Nobelpreis 36 Die Entwicklung dieser leitfahigen Polymere fuhrte zu Materialien wie Polypyrrol oder PEDOT die als Elektrolyt in Elektrolytkondensatoren eine um den Faktor 100 bis 500 besser Leitfahigkeit besitzen als TCNQ 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 herausgebracht Trotz der deutlich kleineren ESR Werte hatte der uberwiegend nur Lokal in Japan bekannte Hersteller keinen grossen Erfolg Erst als 1991 der Hersteller Panasonic mit seinen SP Cap 37 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 TOKIN 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 38 Das neu entwickelte Polymer PEDOT Poly 3 4 ethylendioxythiophen Handelsname Baytron besitzt mit einer Leitfahigkeit bis zu 600 S cm eine deutlich hohere Leitfahigkeit als Polypyrrol 1999 stellte Kemet Tantal Chips mit PEDOT Elektrolyten dem Markt vor 39 Zwei Jahre spater wurden von Kemet auch Polymer Aluminium Elkos mit PEDOT angeboten 40 Eine Borsen Spekulation im Jahre 2000 mit dem Metall Tantal und der darauf folgenden Preisexplosion fuhrte zur Entwicklung von Niob Elektrolytkondensatoren als preisgunstige Alternative zu Tantal Elektrolytkondensatoren Niob Elektrolytkondensatoren mit einem Polymerelektrolyten wurden von NEC Tokin erstmals 2002 angeboten Im Jahre 2005 wurde NEC Tokin dann von Kemet ubernommen die Polymer Niob Elkos wurden jedoch nicht weiter hergestellt 41 Parallel dazu in den Jahren zwischen 1970 und 2000 wurde durch verbesserte Atzverfahren bei den Anodenfolien von Al Elkos und durch kleinere Tantal Pulverstrukturen bei Tantal Elkos eine Verzehnfachung der spezifischen Kapazitat bei diesen Kondensatoren erreicht Ende des Jahres 2010 wurde der Hersteller der OS CON TCNQ Elkos Sanyo durch Panasonic ubernommen 9 Diese OS CON TCNQ Elkos wurden danach durch den neuen Eigentumer abgekundigt und unter derselben Bezeichnung als Neue OS CON Polymer Elkos angeboten 10 Ein Nachteil der Polymer Al Elkos ist der relativ hohe Reststrom Weil der leitfahige Polymer Elektrolyt keinen Sauerstoff fur eine Nachformierung zur Verfugung stellt konnen kleine Schadigungen im Dielektrikum nach dem Loten der Kondensatoren auftreten Aus diesem Grunde wurden nach der Jahrtausendwende die Hybrid Polymerkondensatoren entwickelt die zusatzlich zum Polymer Elektrolyten noch einen flussigen Elektrolyten besitzen 26 Durch diese Konstruktion konnen Schadigungen im Dielektrikum die nach dem Loten auftreten ausgeheilt werden weil der flussige Elektrolyt Sauerstoff zur Verfugung stellt Der Reststrom verringert sich Ausserdem wird weniger Polymer benotigt wodurch die Hybrid Polymer Elkos preiswerter 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 42 nbsp Serien Ersatzschaltbild eines ElektrolytkondensatorsHierin sind C displaystyle C nbsp die Kapazitat des Kondensators R E S R displaystyle R ESR nbsp der aquivalente Serienwiderstand oder Ersatz Serien Widerstand in ihm sind alle ohmschen Verluste des Bauelementes zusammengefasst Dieser Wirkwiderstand wird allgemein nur ESR Equivalent Series Resistance genannt L E S L displaystyle L 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 L e a k displaystyle R Leak nbsp der Parallelwiderstand zum idealen Kondensator der den Reststrom Leckstrom des Elkos reprasentiert Kapazitat und Kapazitatstoleranz Bearbeiten nbsp Typischer Kapazitatsverlauf von Al Polymer Elkos im Vergleich zu nassen Al Elkos in Abhangigkeit von der Temperatur Gegenuber nassen Al Elkos weisen sie eine deutlich geringere Abhangigkeit der Kapazitat von der Temperatur auf Die ubliche Einheit der Kapazitat fur Polymer Elektrolytkondensatoren ist µF Die Kapazitat von Polymer Elektrolytkondensatoren ist frequenz und temperaturabhangig Sie wird mit einer Wechselspannung von 0 5 V und der Frequenz von 100 120 Hz bei Raumtemperatur 20 C gemessen Der so gemessene Kapazitatswert ist etwa 10 bis 15 niedriger als der Wert der der gespeicherten Ladung entspricht Um eine Umpolspannung zu vermeiden muss die Messung mit einer Gleich Vorspannung erfolgen bei Polymer Al Elkos mit 0 5 bis 1 0 V Polymer Ta Elkos mit 1 1 bis 1 5 V fur Kondensatoren mit einer Nennspannung von 2 5 V oder 2 1 bis 2 5 V fur Kondensatoren mit einer Nennspannung von gt 2 5 V Mit der Messfrequenz unterscheiden sich Polymer Elektrolytkondensatoren von Keramik und Kunststoff Folienkondensatoren deren Kapazitat bei 1 kHz gemessen wird Der in den Datenblattern der Hersteller angegebene Kapazitatswert fur Polymer 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 22 33 47 68 10 12 15 18 22 2733 39 47 56 68 82Kapazitatstoleranz 20 Kapazitatstoleranz 20 Kapazitatstoleranz 10 Kennbuchstabe M Kennbuchstabe M Kennbuchstabe K Der tatsachliche gemessene Kapazitatswert muss sich innerhalb der Toleranzgrenzen befinden Nennspannung und Kategoriespannung Bearbeiten nbsp Zusammenhang zwischen Nennspannung UR und Kategoriespannung UC mit dem Nenntemperaturbereich TR und dem Kategorietemperaturbereich TC Die Spannungsfestigkeit von Polymer Elektrolytkondensatoren kann uber die anodische Oxidation Formierung des Dielektrikums gezielt fur die gewunschte Nennspannung des Kondensators hergestellt werden Deshalb konnen auch sehr kleine Nennspannungen wie z B 2 5 V realisiert werden was bei Folien oder Keramik Kondensatoren nicht moglich ist Solch kleine Spannungen werden vermehrt bei modernen Integrierten Schaltungen benotigt Die Spannungsfestigkeit der jeweiligen Oxidschicht sinkt mit steigender Temperatur Deshalb werden bei Polymer Elektrolytkondensatoren 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 Das Bild rechts 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 43 5 44 Der Betrieb von Polymer Elektrolytkondensatoren mit einer Spannung niedriger als die spezifizierte Nennspannung hat positiven Einfluss auf die zu erwartende Ausfallrate 45 Nenntemperatur und Kategorietemperatur Bearbeiten Der Zusammenhang zwischen dem Nenntemperaturbereich TR und der Nennspannung UR sowie dem erweiterten Kategorietemperaturbereich TC und der reduzierten Kategoriespannung UC ist im Bild oben erklart Spitzenspannung Bearbeiten Polymer Elektrolytkondensatoren werden aus Sicherheitsgrunden mit einer hoheren Spannung formiert als nur mit der Nennspannung Deshalb konnen sie wahrend des Betriebs kurzzeitig fur eine begrenzte Anzahl von Zyklen einer sogenannten Spitzenspannung US surge voltage US ausgesetzt werden Die Spitzenspannung ist der maximale Spannungswert der wahrend des gesamten Betriebes der Kondensatoren uber einen Schutzwiderstand von 1 kW oder RC 0 1 s mit einer Haufigkeit von 1000 Zyklen bei einer Verweildauer von 30 Sekunden und einer Pause von funf Minuten und 30 Sekunden angelegt werden darf ohne dass es zu sichtbaren Schaden oder einer Kapazitatsanderung von mehr als 15 kommt Die zulassige Spitzenspannung ist in der DIN EN IEC 60384 1 festgelegt Fur Polymer Aluminium Elkos betragt sie das 1 15fache der Nennspannung Fur Polymer Ta Elkos ist die Spitzenspannung mit dem 1 3fachen der Nennspannung spezifiziert Jedoch kann fur Elkos mit festem Elektrolyten die Spitzenspannung zu einer erhohten Ausfallrate fuhren 46 47 48 Transienten Bearbeiten Transienten sind schnelle Uberspannungsspitzen Sie konnen bei Polymer Elektrolytkondensatoren Veranderungen im Oxid des Dielektrikums bewirken Insbesondere Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren sind gefahrdet Die Veranderungen im Oxid konnen unter Umstanden direkt zu einem Kurzschluss fuhren 46 47 Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren sind gegenuber Transienten deutlich geringer empfindlich 26 Der flussige Elektrolyt zwischen den beiden Polymerschichten als Ionenleiter begrenzt die Spannungsspitzen sofern die Impulse wenig Energie enthalten Umpolspannung Falschpolung Bearbeiten Polymer Elektrolytkondensatoren sowohl mit Aluminium als auch mit Tantal Anode sind generell polarisierte Kondensatoren deren Anode mit positiver Spannung gegenuber der Kathode betrieben werden muss Wird eine Umpolspannung an einem Polymer Elektrolytkondensator 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 Polymer Elektrolytkondensator anliegende Umpol oder Falschpolspannung uber den typabhangigen Schwellenwert hinaus fuhrt unweigerlich zum Kurzschluss und somit zur Zerstorung des Kondensators 49 50 Scheinwiderstand Z Ersatzserienwiderstand ESR und Verlustfaktor tan d Bearbeiten Definition von Z ESR und tan d Bearbeiten Die mathematische Beschreibung des Scheinwiderstandes Z des Ersatzserienwiderstandes ESR Equivalent Series Resistance und des Verlustfaktors tan d unter Berucksichtigung der fur Elektrolytkondensatoren geltenden Besonderheiten bei der Spezifikation in den jeweiligen Datenblattern siehe Elektrolytkondensator Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR Typisches Impedanz ESR Verhalten von Polymer Elkos Bearbeiten In den Datenblattern von Polymer Elektrolytkondensatoren wird die Impedanz Z nur als Scheinwiderstand also nur dem Betrag der Impedanz angegeben Die Messfrequenz der Impedanz ist 100 kHz Der bei 100 kHz gemessene Impedanzwert entspricht meist dem 100 kHz ESR Wert dem Wert in dem alle ohmschen Verluste des Kondensators zusammengefasst werden Die Spezifikation eines Verlustfaktors tan d ist bei Polymer Elkos nicht ublich nbsp Typische Impedanzverlaufe uber die Frequenz von 100 µF Elektrolytkondensatoren mit unterschiedlichen Elektrolyten im Vergleich mit einem 100 µF keramischen Klasse 2 MLCC Kondensator Die Impedanz bzw der ESR von Polymer Elektrolytkondensatoren ist wie im obigen Bild gezeigt wird stark abhangig vom verwendeten Elektrolyten Im Bild gezeigt werden die unterschiedlichen Impedanz und ESR Werte von den sog nassen Al Elkos uber Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten Al Elkos mit TCNQ Elektrolyten bis hin zu Tantal Polymer Elkos mit immer kleineren Werten Dazu die Kurve eines keramischen Klasse 2 MLCC Kondensators der zwar noch niedrigere Impedanz und ESR Werte hat dessen Kapazitat jedoch stark spannungsabhangig ist nbsp Typische Impedanzverlaufe uber die Temperatur von Al Elkos mit flussigem Elektrolyten verglichen mit der Impedanz eines Al Polymer Elkos rot Besonderheit der Polymer Elektrolytkondensatoren gegenuber Al Elkos mit flussigem Elektrolyten ist die geringe Temperaturabhangigkeit und der nahezu lineare Verlauf des ESR uber den gesamten spezifizierten Temperaturbereich Dies gilt sowohl fur Tantal Aluminium als auch fur Hybrid Aluminium Polymer Elektrolytkondensatoren Die Impedanz bzw der ESR von Polymer Elkos ist ausserdem noch abhangig vom Aufbau und den Materialien des Kondensators Gewickelte Kondensatoren weisen aufgrund ihres Aufbaus eine hohere Induktivitat auf als Kondensatoren mit geschichteten Elektroden Die quaderformigen Al und Ta Polymerkondensatoren haben deshalb gegenuber zylindrischen Bauformen mit gleicher Kapazitat einen Resonanzpunkt bei einer hoheren Frequenz Dieser Effekt wird noch verstarkt durch die Multi Anodentechnik bei der die Einzel Induktivitaten durch Parallelschaltung verringert werden 29 30 und die face down Bauform bei Ta Polymerkondensatoren 31 bei der konstruktiv die Leitungswege des Kondensators verkurzt werden um die Induktivitat ESL noch weiter herabzusetzen Strombelastbarkeit Bearbeiten Rippelstrom Bearbeiten nbsp Eine gleichgerichtete Wechselspannung bewirkt Lade und Entladevorgange im nachgeschalteten Glattungskondensator die als Rippelstrom uber I 2 E S R displaystyle I 2 cdot ESR nbsp 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 I R displaystyle I R nbsp Ripple current genannt wird Er fliesst als Effektivwert uber den ESR des Kondensators und hat frequenzabhangige elektrische Verluste P V el displaystyle P V text el nbsp zur Folge P V el I R 2 E S R displaystyle P V text el 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 D T displaystyle Delta T nbsp von der Umgebungstemperatur unterscheidet Diese Temperaturdifferenz D T displaystyle Delta T nbsp wird als thermische Verlustleistung P V th displaystyle P V text th nbsp durch Warmeleitung strahlung und konvektion uber die Oberflache A displaystyle A nbsp und dem Warme Ubergangswiderstand b displaystyle beta nbsp des Kondensators an die Umgebung abgefuhrt 51 P V th D T A b displaystyle P V text th Delta T cdot A cdot beta nbsp Sind die elektrischen Verluste P V el displaystyle P V text el nbsp und die thermische Verlustleistung P V th displaystyle P V text th nbsp im Warme Gleichgewicht dann errechnet sich die Temperaturdifferenz des Kondensators zur Umgebung aus D T I R 2 E S R A b displaystyle Delta T frac I R 2 cdot ESR A cdot beta nbsp Der Rippelstrom fur Polymer Elektrolytkondensatoren wird als 100 kHz Effektivwert meist fur eine Temperaturerhohung des Kondensators von 2 bis 6 C gegenuber der Umgebung bei der oberen Nenntemperatur angegeben 52 Fur den Betrieb von Polymer Elektrolytkondensatoren bei tieferen Temperaturen wird haufig ein hoherer Effektivwert spezifiziert bei Anwendungen im erweiterten Bereich der Kategorietemperatur reduziert sich der spezifizierte Rippelstrom Da der ESR von Polymerkondensatoren frequenzabhangig ist und bei kleineren Frequenzen ansteigt verringert sich der zulassige 100 kHz Rippelstrom bei kleineren Frequenzen Da ein uber den Kondensator fliessender Rippelstrom zur Erwarmung des Bauelementes fuhrt und die Temperatur des Kondensators die Ausfallrate beeinflusst hat der Rippelstrom Einfluss auf die Zuverlassigkeit der Kondensatoren Fur Hybrid Polymer Elektrolytkondensatoren beeinflusst der Rippelstrom ausserdem die zu erwartende Lebensdauer der Kondensatoren 1 Laden Entladen Einschaltstrom Bearbeiten Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren reagieren grundsatzlich empfindlich gegenuber hohen Stromspitzen Current surge bei Lade oder Entladevorgangen oder hohen Einschaltstromen Inrush current 46 47 Fehlstellen winzigste mechanische Beschadigungen oder Verunreinigungen im Dielektrikum erwarmen sich bei sehr schnellen Anderungen des elektrischen Feldes 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 Aus diesem Grunde mussen bei Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren besondere Anwendungsregeln beachtet werden 53 5 54 Fur Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren und Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren mussen keine besonderen Anwendungsregeln beachtet werden Durch eine Belastung mit Lade und Entladestromen oder haufigen Einschaltstromen darf allerdings der spezifizierte maximale Rippelstrom nicht uberschritten werden Reststrom Bearbeiten nbsp Einschaltverhalten von Elektrolytkondensatoren Reststrom I l e a k displaystyle I leak nbsp uber die Zeit t displaystyle t nbsp in Abhangigkeit vom Elektrolyt flussig wasser basiert flussig organisch fest PolymerEine Besonderheit bei allen Elektrolytkondensatoren ist der sogenannte Reststrom Ileak 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 bei Polymer Elkos wird verursacht sowohl durch Schwachungen des Dielektrikums die durch chemische Losungsprozesse wahrend der Polymerisation des Polymers auftreten als auch durch Fehlstellen durch Verunreinigungen und kleinste Bruche im Oxid des Dielektrikums verursacht durch vorangegangener Temperaturbelastung beim Loten Der Reststrom ist kapazitats spannungs und temperaturabhangig Spezifiziert wird der Reststrom meist durch Multiplikation des Nenn Kapazitatswertes CR und der Nennspannung UR zu dem oft noch ein kleiner Festwert addiert wird Hier zum Beispiel eine typische Reststromformel fur Polymer Al Elkos I Leak 0 04 A V F C R U R 3 m A displaystyle I text Leak 0 04 mathrm frac A V cdot F cdot C mathrm R cdot U mathrm R 3 mathrm mu A nbsp Dieser Wert ist innerhalb einer vorgeschriebenen Messzeit von beispielsweise 2 Minuten zu erreichen bzw zu unterschreiten Polymer Elektrolytkondensatoren haben gegenuber Standard Elkos relativ hohe Reststromwerte Das liegt daran das ein Polymer Elektrolyt nach dem Polymerisieren keinen Sauerstoff fur Ausheilvorgange von Fehlstellen oder Oxidschwachungen mehr zur Verfugung stellen kann Ausheilung von Fehlstellen kann lediglich uber lokale Uberhitzung und Verdampfen des Polymers erfolgen Die Reststromwerte fur Polymer Elektrolytkondensatoren liegen zwischen 0 2 CRUR bis 0 04 CRUR je nach Hersteller und Baureihe Damit ist der Wert des Reststromes fur Polymer Elkos hoher als bei den nassen Elkos und auch hoher als bei Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten Wegen des vergleichsweise hohen Reststromes eignen sich Polymer Elkos nicht fur Schaltungen wie z B Sample and Hold Schaltungen prazise Zeitmessungen oder Stabilisierung hochohmiger Spannungsquellen Der Nachteil des hoheren Reststromes von Polymer Elkos gegenuber anderen Elko Familien wird bei den Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren konstruktionsbedingt verhindert Bei diesen Hybrid Elkos liefert der flussige Elektrolyt den erforderlichen Sauerstoff zur Ausheilung von Fehlstellen im Oxid so dass der Reststrom der Hybrid Polymer Elkos damit per Spezifikation die gleichen Werte erreicht wie bei nassen Al Elkos oder bei Tantal Elkos 26 1 Dielektrische Absorption Nachladeeffekt Bearbeiten Hauptartikel Dielektrische Absorption Die dielektrischen Absorption lateinisch absorbere absaugen aufsaugen beschreibt die dielektrischen Eigenschaften eines Nichtleiters als Funktion der Frequenz 55 Bei Polymer Elektrolytkondensatoren ist der Effekt einerseits fur die dielektrischen Verluste bei Wechselspannungsbetrieb und andererseits fur das Auftreten einer Spannung am Kondensator nach dem Abschalten und Entladen verantwortlich Dieser Effekt wird auch Nachladeeffekt genannt Fur Polymer Tantal und auch Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren sind zurzeit 2016 keine Werte fur die dielektrische Absorption bekannt Es ist jedoch zu vermuten dass die Werte sich nicht von denen der Standard Elkos unterscheiden Die Spannung die bei diesen Kondensatoren nach dem Abschalten und Entladen durch die dielektrische Relaxation an den Anschlussen entstehen kann kann recht hohe Werte annehmen siehe Tabelle Kondensatortyp Dielektrische AbsorptionTantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten 1 bis 5 56 10 57 Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten etwa 10 58 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 59 Ausfallverteilung Badewannenkurve Bearbeiten nbsp Mit der sogenannten 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 Er korrespondiert mit der berechneten Lebensdauer der Al Elkos mit flussigem oder mit festem Polymer 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 oder mit festem Polymer Elektrolyten Ausfallrate Bearbeiten Die Ausfallrate ist ein statistischer Wert uber die voraussichtliche Funktionsfahigkeit von Bauelementen in einem Zeitintervall Sie ist nicht direkt messbar und wird fur Polymer Elektrolytkondensatoren ermittelt uber die Ausfalle in den Produktions begleitenden Dauerspannungsprufungen Endurance test in denen die Bauelemente mit anliegender Nennspannung bei der oberen Nenntemperatur getestet werden Als Ausfalle gewertet werden sowohl Totalausfalle Kurzschluss Unterbrechung als auch Anderungsausfalle Uberschreiten von Kennwertegrenzen Die Ausfallrate l ergibt sich 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 mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall MTTF Mean Time To Failure und dient der Berechnung einer Uberlebenswahrscheinlichkeit fur eine gewunschte Geratelebensdauer in Kombination mit anderen beteiligten Bauelementen Die Ausfallrate l ist abhangig von der Temperatur der anliegenden Spannung verschiedenen Umwelteinflussen wie Feuchte Stosse oder Vibrationen 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 60 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 industriellen Bereich benutzt 61 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 62 Leider sind bislang die entsprechenden Beschleunigungsfaktoren fur Polymer Elektrolytkondensatoren noch nicht in diesen Normen enthalten Deshalb konnen z Zt nur die Berechnungsmodelle der Elko Hersteller verwendet werden z B von Vishay 63 oder von Kemet 64 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 Die von Herstellern genannten Ausfallraten fur Polymer Ta und auch Polymer Al Elektrolytkondensatoren liegen im Bereich zwischen 0 5 und 20 FIT Damit liegt die Ausfallrate diese Bauelemente im Rahmen der ublicher Grossenordnungen fur elektronische Bauelemente Um diese schon sehr niedrigen Ausfallraten in den Fertigungs begleitenden Dauerspannungsprufungen zu ermitteln sind Milliarden Bauelemente Teststunden erforderlich Dies erfordert einen grossen Personal und erheblichen Finanzierungsaufwand Noch kleinere Zahlenwerte konnen mit Hilfe von Prufungen nicht mehr erreicht werden Deshalb werden oft auch Ausfallraten genannt die aus den Ausfall Ruckmeldungen aus dem Kundenkreis stammen Diese Feld Ausfallraten sind meist deutlich niedriger als die in den Prufungen ermittelten Ausfallraten Ausfallraten dienen dazu eine Uberlebenswahrscheinlichkeit eines Gerates in Kombination mit anderen beteiligten Bauelementen zu berechnen Zum Beispiel besteht eine Blinklampe aus 20 Widerstande 20 0 1 FIT 3 Transistoren 3 1 FIT 2 Polymer Elektrolytkondensatoren 2 0 5 FIT 1 Batterie 200 FIT Die totale Ausfallrate ist Summe aus allen Ausfallraten und somit 206 FIT Die mittlere Betriebsdauer des Gerates betragt demnach 554 Jahre sofern die Batterie regelmassig ausgewechselt wird Aber die Polymer Elkos haben eine zeitliche Begrenzung des Bereiches der konstanten Ausfallrate durch eine thermische Degradation des Polymers Dann treten Verschleissausfalle auf je nach Baureihe und Betriebsbedingungen voraussichtlich nach einigen Jahrzehnten beginnen also deutlich fruher als nach 554 Jahren 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 Polymer Elektrolytkondensatoren Lebensdauer Bearbeiten Der Begriff Lebensdauer im Zusammenhang mit elektronischen Bauelementen wird dann benutzt wenn physikalische oder chemische Prozesse eine Anderung wahrend des Betriebs erfahren und diese zu Anderungen der elektrischen Parameter fuhren Dies gilt u A fur Al Elkos mit Polymer Elektrolyten Bei Al Elkos mit Polymer Elektrolyten treten Alterungserscheinungen auf die temperaturabhangig und teilweise auch von der Feuchte abhangig sind Bei diesen Kondensatoren tritt im Laufe der Zeit eine Degradation des Polymers auf Damit verbunden andern sich die elektrischen Kennwerte 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 bei Polymer Elkos eine Verringerung der Kapazitat um mehr 20 und ein Anstieg des ESR bzw des Verlustfaktors um mehr als den Faktor 2 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 Die Lebensdauer der Elkos wird durch in Produktions begleitenden zeitraffenden Dauerspannungsprufungen Endurance test mit anliegender Nennspannung bei der oberen Nenntemperatur ermittelt Typischerweise verringert sich die Kapazitat im Laufe der Zeit wahrend der aquivalente Serienwiderstand ESR und die Impedanz ansteigen Die Spezifikation der Lebensdauer von Al Elkos mit Polymer 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 Polymer Elektrolyten hangt die Degradation des Polymers im Wesentlichen von der Temperatur und von der Beeinflussung durch Feuchte ab 65 24 Bei einer guten Umhullung der Kondensatorzelle ist die Lebensdauer der Polymer Elkos im Wesentlichen nur temperaturabhangig Ein Betrieb der Kondensatoren bei einer geringeren Temperatur als die der Prufbedingungen fuhrt zu einer langeren Lebensdauer der Kondensatoren Die Abschatzung dieser Lebensdauerverlangerung fur Al Polymer Elkos wird in den Datenblattern der Hersteller meist durch die folgende 20 Grad Regel beschrieben 10 66 67 68 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 Al Polymer Elkos der bei 65 C betrieben wird mit 200 000 h oder etwas mehr als 20 Jahre Eine davon abweichende Formel spezifiziert dieser Hersteller 69 Auch bei Tantal Polymer Elkos Elektrolyten treten Alterungserscheinungen auf die temperaturabhangig sind und ebenfalls durch eine thermische Degradation des Polymers bedingt sind 70 Jedoch sind entsprechende Formeln zur Berechnung einer Lebensdauer fur Ta Polymer Elkos noch nicht veroffentlicht 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 wie bei Al Elkos mit flussigem Elektrolyten nach der sogenannten 10 Grad Regel Arrhenius Regel RGT Regel berechnet werden 71 68 72 73 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 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 Nach Auftreten von Anderungsausfallen in einer Charge im Betrieb befindlicher Polymer Elkos droht der Schaltung keine unmittelbare Gefahr Bei den heutigen hohen Reinheitsgraden in der Fertigung von Elektrolytkondensatoren ist auch nach Erreichen des nach der Norm definierten Lebensdauerendes nicht mit einem Kurzschluss zu rechnen Es konnen sich allerdings durch Verschlechterung der Impedanz z B Probleme bei der Storunterdruckung oder ahnliches ergeben 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 Ausfalle die durch einen inharenten chemischen oder physikalischen Prozess entstehen Ausfalle die bei der Elko Entwicklung oder Herstellung durch den Hersteller verursacht wurden Ausfalle die bei der Gerateentwicklung oder der Geratefertigung verursacht wurden und Ausfalle die beim Gebrauch durch den Gerate Anwender entstehen 74 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 Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren haben einen inharenten Fehlermechanismus die Feldkristallisation 75 76 die bei Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten ohne Strombegrenzung einen erhohten Reststrom verursacht und zum Kurzschluss fuhren kann 77 siehe auch Tantal Elektrolytkondensator Ausfallursache Feldkristallisation Die Ursache der Feldkristallisation liegt in der Struktur der dielektrischen Oxidschicht von Tantalpentoxid Diese extrem dunne Oxidschicht muss in einer amorphen Struktur vorliegen Andert sich die amorphe Struktur des Oxids beispielsweise an einer punktuellen Verunreinigung an einem Bruch im Oxid oder einer ungenugend ausgebildeten Stelle in eine kristalline Struktur so erhoht sich die Leitfahigkeit des Oxids um den Faktor 1000 und das Volumen des Oxids vergrossert sich 78 79 An solch einer punktuellen Strukturanderung des Tantalpentoxids kann es zu einem plotzlichen Anstieg des Reststromes von der Grossenordnung Nanoampere in den Amperebereich innerhalb von wenigen Millisekunden fuhren Es kommt zu einem punktuellen Durchschlag der je nach dem Grad der Strombegrenzung unterschiedliche Auswirkungen hat Bei Tantal 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 80 Die Fehlstelle wird abgeschaltet es tritt eine Selbstheilung auf Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren haben keinen inharenten Ausfallmechanismus der zu einem plotzlichen Ausfall fuhren kann weil sich bei einer Umwandlung des Oxids von einer amorphen in die kristalline Struktur die Durchschlagsfestigkeit erhoht Bei den Hybrid Aluminium Polymer Elkos jedoch verandern sich in diesen nassen Elkos durch langsame Verdunstung des Elektrolyten die elektrischen Parameter so dass die Lebensdauer dieser Elkos zeitlich begrenzt ist 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 Elkos mit flussigem Elektrolyten konnen im Falle einer punktuellen Fehlstelle den Sauerstoff zur Nachformierung und somit zur Ausheilung der Fehlstelle liefern Dies ist bei den Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren der Fall Sie besitzen sowohl auf dem Oxid des Dielektrikums als auch auf der dunnen Oxidschicht auf der Kathodenfolie jeweils eine Schicht des leitfahigen Polymers die mit einem flussigen Elektrolyten leitend miteinander verbunden sind Im Falle einer Fehlstelle im Dielektrikum wird hier punktuell das Polymer weggebrannt Durch diese Offnung in der Polymerschicht kann dann aber der flussige Elektrolyt an die Fehlstelle gelangen und durch Lieferung von Sauerstoff mit Nachformierung des Oxids eine Selbstheilung bewirken 26 Selbstheilungsmechanismen bei Polymer und bei Hybrid Polymer Elkos nbsp Bei Polymer Elkos fliesst uber Fehlstellen im Oxid ein punktuell hoherer Reststrom bilden der das Polymer thermisch entweder hochohmig oxidiert oder aber verdampft wodurch die Fehlstelle abgeschaltet wird nbsp Ahnlich wie bei Standard Al Elkos mit flussigem Elektrolyten heilt bei Hybrid Polymer Al Elkos die Oxidschicht nach Anlegen einer Spannung durch Nachformierung aus indem der flussige Elektrolyt den Sauerstoff zur Verfugung stellt Feste Elektrolyte konnen dagegen keinen Sauerstoff zum Aufbau einer neuen Oxidschicht liefern Aber sowohl bei Tantal 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 80 Damit wird die Fehlstelle abgeschaltet es tritt eine Selbstheilung auf Es wird jedoch der Bereich um die Fehlstelle freigestellt und tragt nicht mehr zur Kapazitat des Kondensators bei Der Begriff Selbstheilung bedeutet also je nach der betrachteten Elko Familie jeweils einen vollig anderen Mechanismus Anwendungsregeln Bearbeiten Fur Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren und Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren mussen keine besonderen Anwendungsregeln hinsichtlich einer Strombegrenzung beachtet werden Durch eine Belastung mit Spitzenstromen oder Impulsstromen darf allerdings der spezifizierte maximale Rippelstrom nicht uberschritten werden Die unterschiedlichen Auswirkungen von Fehlstellen in den Dielektrika der unterschiedlichen Kondensatorarten fuhren zu unterschiedlichen Anwendungsregeln fur diese Kondensatoren Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenhange bei diesen unterschiedlichen Kondensatorarten Zum Vergleich sind die Anwendungsregeln fur Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten mit aufgefuhrt Ausfallmechanismen Selbstheilmechanismen und Anwendungsregeln fur die unterschiedlichen Elektrolytkondensatorarten Elektrolyt kondensatorart Ausfall mechanismus Selbstheil mechanismus AnwendungsregelMnO2 Tantal Elektrolytkondensator Feldkristallisation 81 78 Isolierung von Fehlstellen durch Oxidation von MnO2 in isolierendes Mn2O3 bei Strombegrenzung Spannungsminderung 50 Vorschaltwiderstand 3 W V 45 82 Polymer Tantal Elektrolytkondensator Feldkristallisation 81 78 Isolierung von Fehlstellen durch Oxidation oder Verdampfen des Polymer Elektrolyten Spannungsminderung 20 45 82 Polymer Aluminium Elektrolytkondensator Nicht bekannt Isolierung von Fehlstellendurch Oxidation oder Verdampfendes Polymer Elektrolyten Lebensdauer Berechnung20 Grad Regel 10 67 Hybrid Polymer Aluminium Elektrolytkondensator Nicht bekannt Isolierung von Fehlstellendurch Oxidation oder Verdampfendes Polymer Elektrolyten sowie Selbstheilungdurch Neubildung von Anodenoxid Lebensdauer Berechnung 10 Grad Regel 71 68 Weitere Hinweise BearbeitenNormung Bearbeiten Die Normung fur alle elektrischen elektronischen Bauelemente und verwandten Technologien folgt den Regeln der Internationalen Elektrotechnischen Kommission IEC 83 einer gemeinnutzige nichtstaatliche Organisation fur internationale Normen In Deutschland wurden diese Normen von der VDE zunachst als DIN Normen 84 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 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 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 µ47 0 47 µF 4µ7 4 7 µF 47µ 47 µFBeispiel einer Kurz Kennzeichnung der Nennkapazitat mit einer Ziffer fur die Einheit 476Die ersten beiden Ziffern geben den Wert in Pikofarad an die dritte die Anzahl der nachfolgenden Nullen 476 bedeutet also 47 106 pF 47 000 000 pF 47 µF Die Toleranz wird mit einem Buchstaben gekennzeichnet K 10 M 20 Die Nennspannung kann mit einem Buchstaben codiert werden Hier gibt es keine einheitlichen 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 Monatscode Jahrescode 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 MaiPolaritatskennzeichnung Bearbeiten 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 Die Polaritatskennzeichnung bei Polymer Aluminium Elektrolytkondensatoren ist uneinheitlich und kann zu Verwechslungen fuhren Vor und Nachteile Bearbeiten Vorteile von Polymer Elkos gegenuber nassen Elkos deutlich geringere ESR Werte deutlich hohere Rippelstrombelastbarkeit deutlich besseres Tieftemperaturverhalten der Scheinwiderstand und der ESR sind bei 40 C nur etwa 2fach hoher als bei Raumtemperatur keine durch Verdunstung begrenzte Lebensdauer Polymer Al Elkos konnen nicht explodieren oder brennen Nachteile von Polymer Elkos gegenuber nassen Elkos teurer als nasse Al Elkos hoherer Reststrom empfindlich gegenuber Transienten und Uberspannungsspitzen Vorteile von Hybrid Polymer Elkos Hybrid Polymer Elkos sind preiswerter als Polymer Elkos Der Reststrom von Hybrid Polymer Elkos ist niedriger als von Polymer Elkos Hybrid Polymer Elkos sind unempfindlich gegenuber Transienten und UberspannungsspitzenNachteil von Hybrid Polymer Elkos Hybrid Polymer Al Elkos haben eine durch Verdunstung begrenzte LebensdauerVorteile von Polymer Elkos gegenuber MLCC keine Abhangigkeit der Kapazitat von der anliegenden Spannung kein Mikrophonie Effekt hohere Kapazitatswerte moglichTechnologische Vergleiche Bearbeiten Zwischen den verschiedenen Kondensator Technologien mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften findet ein harter Wettbewerb statt Da es immer Vor und Nachteile in einer Technik gibt werden diese oft in Veroffentlichungen gegenubergestellt 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 85 86 Hier ist eine kleine Auswahl an speziellen Vergleichen fur oder gegen bestimmte Kondensator Technologien Kondensatoren fur Schaltnetzteile Kemet 87 Al Polymer Elkos verglichen mit MLCC Panasonic 88 MLCC Verglichen mit Ta Ekos Polymer Elkos und nassen Al Elkos Murata 89 90 91 Kemet 92 AVX 93 Kemet Texas Instruments 94 Al Polymer Elkos verglichen mit nassen Al Elkos NCC 1 Ta Polymer Elkos verglichen mit Ta MnO2 Elkos Kemet 82 Polymer Elkos verglichen mit MLCC Avnet 95 Literatur BearbeitenAndreas Elschner Stephan Kirchmeyer Wilfried Lovenich Udo Merker Knud Reuter PEDOT Principles and Applications of an Intrinsically Conductive Polymer CRC Press 2011 ISBN 978 1 4200 6911 2 David Liu Michael J Sampson NASA Goddard Space Flight Center Physical and Electrical Characterization of Aluminum Polymer Capacitors PDF Einzelnachweise Bearbeiten a b c d Nippon Chemi Con Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors Application Note 2009 7 Rev 03 chemi con co jp PDF a b Larry E Mosley Capacitor Impedance Needs For Future Microprocessors Intel Corporation CARTS USA 2006 April 3 6 Orlando FL 2006 passivecomponentmagazine com Jeng Kuei Chang Chia Mei Lin Chi Min Liao Chih Hsiung Chen Wen Ta Tsai Effect of Heat Treatment on Characteristics of Anodized Aluminum Oxide Formed in Ammonium Adipate Solution In Journal of The Electrochemical Society 2004 jes ecsdl org doi 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dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot de scribd com Polypyrrole a conducting polymer its synthesis properties and applications In Russ Chem Rev vol 66 1997 S 443ff iopscience iop org S Machida S Miyata A Techagumpuch Chemical synthesis of highly electrically conductive polypyrrole In Synthetic Metals 31 Nr 3 1989 S 311 318 doi 10 1016 0379 6779 89 90798 4 Masashi Oshima Rubycon Conductive Polymer Aluminum for Electrolytic Capacitor Technology passivecomponentmagazine com Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors PZ CAP Introduction PDF Rubycon C S Suchand Sangeeth Manu Jaiswal Reghu Menon Correlation of morphology and charge transport in poly 3 4 ethylenedioxythiophene Polystyrenesulfonic acid PEDOT PSS films PDF 546 kB Department of Physics Indian Institute of Science Bangalore 560012 India A M Nardes On the conductivity of PEDOT PSS thin films Doctoral degree 18 12 2007 doi 10 6100 IR631615 repository tue nl alexandria tue nl PDF 5 4 MB a b U Merker K Reuter 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Multi Anode Mirror Tantalum Capacitor interstatemarketing com PDF a b E Chen K Lai J Prymak M Prevallet Kemet Facedown Termination for Higher C V Lower ESL Conductive Polymer SMT Capacitors CARTS Asia October 2005 kemet com PDF R L Taylor H E Haring A metal semi conductor capacitor In J Electrochem Soc vol 103 November 1956 S 611 D A McLean F S Power In Proc Inst Radio Engrs Band 44 1956 S 872 Sanyo OS CON Technical Book Ver 15 2007 Hideki Shirakawa Edwin J Louis Alan G MacDiarmid Chwan K Chiang Alan J Heeger Synthesis of electrically conducting organic polymers Halogen derivatives of polyacetylene CH x In Journal of the Chemical Society Chemical Communications Nr 16 1977 S 578 doi 10 1039 C39770000578 Synthetic Metals A Novel Role for Organic Polymers Nobel Lecture Alan G MacDiarmid 10 JUL 2001 WILEY VCH Verlag Weinheim doi 10 1002 1521 3773 20010716 40 14 lt 2581 AID ANIE2581 gt 3 0 CO 2 2 Panasonic SP Cap Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors na industrial panasonic com H C Starck Bayer Engineered Material Solutions Baytron ICPs PDF Prasentation J D Prymak KEMET Improvements with polymer cathodes in aluminum and tantalum capacitors ieeexplore ieee org Print ISBN 0 7803 6618 2 doi 10 1109 APEC 2001 912519 KEMET AO CAP Aluminum Organic Capacitor A700 Series ttiinc com KEMET Corporation and NEC TOKIN Start Alliance nec tokin com IEC DIN EN IEC 60384 1 Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik Beuth Verlag beuth de F J Burger J Wu Dielectric Breakdown in Electrolytic Capacitors 1971 ECS doi 10 1149 1 2407908 jes ecsdl org J Gill Basic Tantalum Capacitor Technology PDF 633 kB AVX oder old passivecomponentmagazine com Memento des Originals vom 24 Dezember 2015 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot old passivecomponentmagazine com PDF a b c Ch Reynolds Technical Information Reliability Management of Tantalum Capacitors PDF AVX a b c J Gill Surge in Solid Tantalum Capacitors AVX escies org a b c A Teverovsky Effect of Surge Current Testing on Reliability of Solid Tantalum Capacitors PDF 1 2 MB NASA D Liu M J Sampson NASA Goddard Space Flight Center Physical and Electrical Characterization of Aluminum Polymer Capacitors ntrs nasa gov PDF I Bishop J Gill Reverse Voltage Behavior of Solid Tantalum Capacitors PDF 216 kB AVX P Vasina T Zednicek Z Sita J Sikula J Pavelka Thermal and Electrical Breakdown Versus Reliability of Ta2O5 Under Both Bipolar Biasing Conditions PDF 404 kB AVX R W Franklin Ripple Rating of Tantalum Chip Capacitors PDF 248 kB AVX Ripple Current Confusion Edward Chen Mike Prevallet John Prymak KEMET Electronics Corp kemet com PDF A Teverovsky DERATING OF SURGE CURRENTS FOR TANTALUM CAPACITORS Dell Services Federal Government Inc NASA GSFC Greenbelt MD20771 USA nepp nasa gov PDF 671 kB R Faltus AVX Advanced capacitors ensure long term control circuit stability 7 2 2012 EDT eetimes com K Kundert Modeling Dielectric Absorption in Capacitors designers guide org PDF 340 kB Hardware Design Techniques Analog Devices Hardware Design Techniques 9 1 Passive Components Dielectric Absorption PDF 3 1 MB S 9 4 R W Franklin Analysis of Solid Tantalum Capacitor Leakage Current PDF 292 kB AVX CDE Aluminum Electrolytic Capacitor Application Guide cde com PDF 1 4 MB Product Excellence using 6 Sigma PEUSS Introduction to Reliability PDF Warwick Manufacturing Group MIL HDKB 217F MIL HDBK 217F Reliability Prediction of Electronic Equipment Beuth Verlag IEC DIN EN 61709 Elektrische Bauelemente Zuverlassigkeit Referenzbedingungen fur Ausfallraten und Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung Deutsche Fassung EN 61709 2011 beuth de ReliaSoft Reliability Prediction Methods for Electronic Products reliasoft com Vishay Fit Calculator vishay com Kemet Design Tools FIT Calculator for Solid Tantalum Solid Polymer Aluminum and Multilayer Ceramic Capacitors ec kemet com E Vitoratos S Sakkopoulos E Dalas N Paliatsas D Karageorgopoulos F Petraki S Kennou S A Choulis Thermal degradation mechanisms of PEDOT PSS In Organic Electronics 10 2009 S 61 66 academia edu Panasonic Polymer and Hybrid Capacitor Product Overview www1 futureelectronics com PDF 2 8 MB a b Nichicon Technical Guide Calculation Formula of Lifetime nichicon co jp PDF 347 kB a b c NIC Technical Guide Calculation Formula of Lifetime low esr com Memento des Originals vom 15 September 2013 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www low esr com Lifetime Estimation of Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors Memento des Originals vom 31 Januar 2017 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und 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and Reliability avx com PDF 1 7 MB D Liu Failure Modes in Capacitors When Tested Under a Time Varying Stress PDF 329 kB NASA Goddard Space Flight Center a b T Zednicek New Tantalum Technologies Tantalum Polymer and Niobium Oxide Capacitors PDF 319 kB AVX a b DC Leakage Failure Mode PDF 220 kB Vishay a b c J Prymak P Staubli M Prevallet Kemet Derating Review of Ta MnO2 vs Ta Polymer vs Al Polymer vs NbO MnO2 kemet com PDF Internationale Elektrotechnische Kommission IEC iec ch Beuth Verlag beuth de R Hahn M Randall J Paulson Kemet The Battle for Maximum Volumetric Efficiency Part 1 When Techniques Compete Customers Win kemet com PDF R Hahn M Randall J Paulson Kemet The Battle for Maximum Volumetric Efficiency Part 2 Advancements in Solid Electrolyte Capacitors kemet com PDF Capacitor Selection for DC DC Converters PDF Kemet Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor SP AL Comparison with Multi Layer Ceramic Capacitor MLCC Memento des Originals vom 4 Marz 2016 im Internet Archive 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