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Ein Tantal Elektrolytkondensator auch Tantal Kondensator oder Tantal Elko genannt ist ein Elektrolytkondensator dessen Anode aus Tantal 1 besteht auf dem durch anodische Oxidation auch Formierung genannt eine gleichmassige der Nennspannung angepasste ausserst dunne elektrisch isolierende Oxidschicht erzeugt wird die das Dielektrikum des Kondensators bildet Ein meist fester Elektrolyt der sich geometrisch der Oberflachenstruktur der Anode anpasst bildet die Kathode des Elektrolytkondensators Axial gebecherte radial perlenformige und oberflachenmontierbare Tantal Elektrolytkondensatoren im Grossenvergleich mit einem StreichholzTantal Elektrolytkondensatoren besitzen eine durch Sinterung von Tantalpulver zu einem Anodenblock sehr stark vergrosserte Anodenoberflache zur Erhohung der Kapazitat Zusammen mit der relativ hohen Permittivitat des dielektrischen Tantalpentoxids sowie der Moglichkeit die sehr dunne Oxidschicht der gewunschten Spannungsfestigkeit anzupassen erreichen sie verglichen mit Keramik Kunststoff Folienkondensatoren und auch mit Aluminium Elektrolytkondensatoren eine hohere spezifische Kapazitat die jedoch sehr viel geringer als die von Superkondensatoren ist Die meisten Tantal Elektrolytkondensatoren werden in der SMD Bauform mit einem festen Elektrolyten hergestellt der entweder aus Mangandioxid oder aus einem leitfahigen Polymer besteht Durch diese niederohmigen Elektrolyte besitzen sie sehr niedrige ESR Werte eine sehr geringe Temperaturabhangigkeit ihrer elektrischen Parameter und eine lange Lebensdauer Durch die grosse spezifische Kapazitat den niedrigen ESR und die verfugbaren flachen SMD Bauformen eignen sich Ta Elkos besonders fur Gerate in flacher Bauweise wie Laptops Mobiltelefone Digitalkameras und Flachbildschirme Hier werden sie zum Entkoppeln von unerwunschten Frequenzen von 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 Axiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem oder festem Elektrolyten in hermetisch abgedichteten Gehausen werden fur industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen fur militarische und fur Weltraumanwendungen benotigt Tantal Elektrolytkondensatoren sind gepolte Bauelemente die nur mit Gleichspannung betrieben werden durfen Eine evtl uberlagerte Wechselspannung darf keine Umpolung bewirken Falschpolung eine zu hohe Spannung oder Rippelstrom Uberlastung konnen das Dielektrikum und damit auch den Kondensator zerstoren Die Zerstorung kann katastrophale Folgen Kurzschluss Brand nach sich ziehen Tantal Elkos sind ausserdem empfindlich gegenuber schnellen Schaltflanken Zum sicheren Betrieb von Tantal Elkos werden deshalb von den Herstellern spezielle Regeln fur die Schaltungsauslegung vorgeschrieben 2 3 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 1 1 Plattenkondensator 1 2 Anodische Oxidation Formierung 2 Materialien und Fertigung 2 1 Anode Tantalpulver 2 2 Sintern 2 3 Formierung des Dielektrikums 2 4 Kathode Elektrolyt 2 5 Kathoden Kontaktierung 2 6 Fertigungsprozess 3 Bauarten und Bauformen 3 1 Tantal Chipkondensatoren mit MnO2 Elektrolyten 3 2 Tantal Chipkondensatoren mit Polymer Elektrolyten 3 3 Neue Ta Chip Konstruktionen Verringerung von ESR und ESL 3 3 1 Multianodentechnik 3 3 2 Face down Technik 3 4 Chip Gehausegrossen 3 5 Radial bedrahtete Tantal Elektrolytkondensatoren 3 6 Axiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem MnO2 Elektrolyten 3 7 Axiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten 3 8 Vergleich der Kennwerte verschiedener Ta Elko Bauarten 4 Geschichte 4 1 Fruhe Entwicklung 4 2 Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg 4 3 Miniaturisierung 4 4 Polymer Elektrolyt 4 5 Konfliktmineral Coltan 5 Elektrische Kennwerte 5 1 Ersatzschaltbild 5 2 Kapazitat und Kapazitatstoleranz 5 3 Nennspannung und Kategoriespannung 5 4 Nenntemperatur und Kategorietemperatur 5 5 Spitzenspannung 5 6 Transienten 5 7 Umpolspannung Falschpolung 5 8 Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR 5 9 Strombelastbarkeit 5 9 1 Rippelstrom 5 9 2 Laden Entladen Einschaltstrom 5 10 Reststrom 5 11 Nachladeeffekt dielektrische Absorption 6 Hinweise zum Betrieb 6 1 Zuverlassigkeit 6 1 1 Ausfallverteilung Badewannenkurve 6 1 2 Ausfallrate 6 1 3 Lebensdauer 7 Ausfallursachen Selbstheilung und Anwendungsregeln 7 1 Ausfallursache Feldkristallisation 7 2 Selbstheilung 7 3 Anwendungsregeln 8 Weitere Hinweise 8 1 Parallel und Serienschaltung 8 1 1 Parallelschaltung von Elektrolytkondensatoren 8 1 2 Serienschaltung von Elektrolytkondensatoren 8 2 Normung 8 3 Schaltzeichen 8 4 Typ Kennzeichnung 8 5 Polaritatskennzeichnung 8 6 Anwendungen 8 7 Technologischer Wettbewerb 8 8 Markt 9 Hersteller und Produkte von Tantal Elektrolytkondensatoren 10 Literatur 11 Siehe auch 12 Weblinks 13 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenPlattenkondensator Bearbeiten nbsp Tantal 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 und je kleiner der Abstand d displaystyle d nbsp der Elektroden zueinander ist C e A d displaystyle C varepsilon cdot frac A d nbsp Zur Vergrosserung der Kapazitat des spateren Kondensators wird die Anode aufgeraut wodurch die Oberflache deutlich grosser als die einer glatten Oberflache wird aber sich am Prinzip des Plattenkondensators nichts andert Die Dielektrizitatszahl e setzt sich zusammen aus der elektrischen Feldkonstanten e 0 displaystyle varepsilon 0 nbsp und der materialspezifischen Permittivitat e r displaystyle varepsilon mathrm r nbsp des Dielektrikums e e 0 e r displaystyle varepsilon varepsilon 0 varepsilon mathrm r nbsp Dieser Wert bestimmt dann die spezifische Kapazitat des Tantal Elektrolytkondensators Anodische Oxidation Formierung Bearbeiten nbsp Prinzipdarstellung der anodischen OxidationTantal 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 Pluspols 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 Materialdaten von Tantalpentoxid und Niobpentoxid im Vergleich Anodenmaterial Dielektrikum Oxid struktur RelativePermittivitat Durchschlags festigkeit V µm Oxidschicht dicke nm V Tantal Tantalpentoxid Ta2O5 amorph 27 625 1 6Niob oder Nioboxid Niobpentoxid Nb2O5 amorph 41 400 2 5Die Spannungsfestigkeit von Tantalpentoxid ist mit etwa 625 V µm sehr hoch Da durch die Formierung gezielt jede gewunschte Spannungsfestigkeit erreicht werden kann variiert die Dicke der Oxidschicht mit der Nennspannung des spateren Kondensators Ein 10 V Tantal Elko hatte sofern keine Sicherheitsmarge berucksichtigt wird deshalb ein Dielektrikum mit der Schichtdicke von nur etwa 16 nm In realen Tantalkondensatoren werden die Oxidschichtdicken jedoch erheblich starker formiert als es die spatere Nennspannung des Kondensators erforderlich machen wurde 2 Beim Vergleich der sich im Wettbewerb miteinander befindlichen Ta und Nb Elkos zeigt sich dass Niobpentoxid Nb2O5 eine um etwa 40 grossere relative Permittivitat im Vergleich zu Tantalpentoxid hat jedoch mit 400 V µm eine um etwa 30 niedrigere Durchschlagsfestigkeit Das bedeutet dass aus der gleichen Materialmenge ein etwa gleich grosser CV Wert hergestellt werden konnte 4 Allerdings hat jedoch das zur Zeit verfugbare Nioboxidpulver nicht die gleiche kleine Pulverkorngrosse wie Tantalpulver so dass in der Realitat noch keine gleichen Energiedichten erreichbar sind Reale Niob Elkos sind also etwas grosser als Tantal Elkos bei gleichem CV Produkt Materialien und Fertigung BearbeitenDie nachfolgenden Beschreibungen der Materialien und der Fertigung konzentrieren sich auf Tantal Elektrolytkondensatoren mit MnO2 Elektrolyten Anode Tantalpulver Bearbeiten nbsp Tantalpulver mit unterschiedlichen spezifischen KapazitatswertenDas Anodenmaterial von Tantal Elektrolytkondensatoren besteht aus dem Metall Tantal 5 dessen Reinheit entscheidend fur die Qualitat der daraus gefertigten Kondensatoren ist 6 7 8 9 Das Metall wird in einem chemischen Prozess in ein Pulver verwandelt 7 Da die Kapazitat eines Tantalkondensators proportional zu der Oberflache der Anode ist und die Anodenoberflache bei gleichem Bauvolumen von der Grosse der verwendeten Pulverpartikel abhangt definiert die Partikelgrosse des Tantalpulvers die Kapazitat des Kondensators je kleiner die Korngrosse des Pulvers desto grosser ist die Oberflache des damit hergestellten Korpers Die typische Korngrosse solcher Pulver liegt zwischen 0 1 und 10 µm Spezifiziert wird die Korngrosse in einer Einheit die die spezifische Kapazitat pro Gewicht enthalt ublicherweise in µF V g Angeboten werden Tantalpulver mit Werten zwischen etwa 20 000 und 300 000 µFV g Mit einem Tantalpulver mit der spezifischen Kapazitat von 200 000 µFV g konnen Anoden mit einer Oberflache von etwa 4 m2 g hergestellt werden 7 9 Zum Vergleich die Oberflache von Aktivkohle fur Superkondensatoren liegt zwischen 1000 und 3000 m2 g sie ist also grob geschatzt um den Faktor 1000 grosser Sintern Bearbeiten nbsp Gesinterte Tantal AnodeDas Tantalpulver wird zur weiteren Verarbeitung mit einem Bindemittel versetzt und zusammen mit einem Tantaldraht dem spateren Anodenanschluss des Kondensators zu einem Block pellet gepresst 10 Dieser Block wird anschliessend in Vakuum bei hohen Temperaturen typisch 1200 bis 1800 C gesintert Dabei werden die Kontaktflachen der Korner metallisch miteinander verbacken Im gesinterten Tantalblock verbleiben eine Vielzahl von Poren die den gesamten Sinterblock durchziehen Der Block erhalt dadurch eine schwamm ahnliche Struktur mit einer grossen inneren Oberflache wobei die Tantal Korner mit dem Tantaldraht elektrisch leitend miteinander verbunden sind Die Sinterung bewirkt ausserdem eine sehr grosse mechanische Festigkeit des Blockes wodurch Ta Elkos mechanisch sehr robust sind Die Oberflache des Anodenblockes ist infolge dieses Prozesses um ein Vielfaches grosser als die Oberflache eines glatten Blockes geworden Zum Vergleich ein 220 mF 6 3 V Kondensator im SMD C Gehause 6 3 2 2 6 mm hat eine Anodenoberflache von etwa 350 cm das ist etwas grosser als ein DIN A5 Blatt wobei die Oberflache des glatten Tantalblockes nur etwa 0 8 cm betragt Der Grad der Oberflachenvergrosserung durch die Verwendung feiner Tantalpulver ist jedoch abhangig von der geforderten Nennspannung des Kondensators Hohe Nennspannungen erfordern grobere Tantalpulver fur die dickeren Oxidschichten 9 Formierung des Dielektrikums Bearbeiten nbsp Formierte AnodeNach dem Sintern wird die Tantal Anode anodisch oxidiert bzw formiert Dabei wird der Anodenblock in ein Elektrolytbad getaucht und an eine Gleichspannung in richtiger Polaritat angeschlossen Anfangs erfolgt die Steuerung der Formierung mit einer Strombegrenzung bis zum Erreichen der gewunschten Spannungsfestigkeit danach bleibt die Spannung so lange angelegt bis der Strom auf nahezu Null abgesunken ist damit eine gleichmassige Schicht aus Tantalpentoxid Tantal V oxid Ta2O5 uber die gesamte Oberflache der Anode gewahrleistet ist Diese Oxidschicht ist elektrisch isolierend und bildet das Dielektrikum des Kondensators Die Dicke ergibt sich aus der angelegten Formierspannung Die Oxidschicht muss in amorpher Struktur sein Die chemischen Vorgange der anodischen Oxidation werden mit folgenden Formeln beschrieben 8 Anode 2 Ta 2 Ta5 10 e 2 Ta5 10 OH Ta2O5 5 H2OKathode 10 H2O 10 e 5 H2 10 OH nbsp Da die Dicke der Oxidschicht in der Grossenordnung der Wellenlange des Lichtes ist kann eine unterschiedliche Spannungsfestigkeit anhand der Farbe des oxidierten formierten Sinterblockes abgeschatzt werden Die Farben verschieben sich entsprechend der Bragg Gleichung mit dem Brechungsindex 11 Die Dicke der anodisch gebildeten Oxidschicht ist proportional der beim Formierprozess angelegten Spannung 12 Sie wird gezielt der gewunschten Spannungsfestigkeit des Kondensators angepasst Allerdings werden Tantal Elektrolytkondensatoren aus Grunden der Zuverlassigkeit mit einer grossen Sicherheitsmarge in Hinsicht auf die Dicke der Oxidschicht gefertigt Diese Sicherheitsmarge ist fur Ta Elkos mit Mangandioxid Kathode typischerweise der Faktor 4 Das heisst ein 25 V Kondensator wird mit einer Formierspannung von 100 V formiert um einen zuverlassigen Betrieb zu ermoglichen 13 Dieser sehr hohe Sicherheitsfaktor ist dem typischen Ausfallmechanismus von Tantal Elektrolytkondensatoren der sog Feldkristallisation geschuldet 14 15 16 17 18 Fur Ta Elkos mit Polymer Kathode ist die Sicherheitsmarge etwas geringer etwa der Faktor 2 17 19 nbsp Zwei bottlenecks limitieren die Miniaturisierung von Tantalkondensatoren die metallisch leitende Verbindung zwischen den Tantal Kornern darf durch die Formierung nicht unterbrochen werden und die Porenoffnungen im Sinterblock mussen gross genug sein um eine Impragnierung mit dem Elektrolyten gewahrleisten zu konnen Das Wachstum des Oxids wahrend des Formierprozesses vom Metall zum amorphen Ta2O5 erfolgt zu etwa einem Drittel in das Metall hinein und zu etwa zwei Drittel aus dem Metall heraus da das Oxid weniger dicht als das Metall ist Das bedeutet dass der metallisch leitende Bereich die Sinterbrucken sinter necks in dem die Tantalkorner durch die Sinterung leitend miteinander verbunden sind verkleinert wird Dadurch kann u U bei kleinen Kornern und hoher Spannungsfestigkeit die metallische Verbindung zwischen den Partikeln vollig verschwinden wobei dann diese Tantal Pulverkorner nicht mehr zur Kapazitat beitragen 7 Die verbleibenden Porenkanale in dem Sinterkorper nach dem Sintern und Formieren konnen eine weitere Begrenzung ergeben Die Poren mussen so gross genug sein um den Elektrolyten in den Sinterkorper eindringen zu lassen Denn die Grosse der Kanale zwischen den Poren bestimmt die entstehenden Kapillarkrafte sowie die Ableitung der verdrangten Luft oder des Gases Es besteht also eine Beziehung zwischen der Struktur des Sinterkorpers der Partikelgrosse des Tantalpulvers und der Formierungsspannung Das bedeutet dass es bei Tantal Elektrolytkondensatoren fur jede Kondensator Nennspannung eine optimale Partikelgrosse fur die Anode gibt 18 20 Fur eine Massenproduktion von Ta Elkos ist es deshalb eine grosse technische Herausforderung die schwierige Balance zwischen den kleinstmoglichen Porenkanalen und leitfahigen Sinterverbindungen zu finden um eine moglichst grosse spezifischen Kapazitat zu erhalten Dafur mussen die Tantalpulver mit einer grossen Homogenitat der Kornpartikelgrossen hergestellt werden konnen 21 Kathode Elektrolyt Bearbeiten nbsp Manganisieren Einbringen des festen ElektrolytenDer Elektrolyt in einem Elektrolytkondensator ist immer die Kathode Sie muss sich der inneren porigen Sinterstruktur der oxidierten Tantalanode mechanisch moglichst perfekt anpassen damit die Kapazitat der Anode auch moglichst vollstandig genutzt werden kann Bei flussigen Elektrolytsystemen ist das Einbringen eines Elektrolyten recht problemlos bei dem festen Elektrolyten Mangandioxid wird eine flussige Vorstufe des Elektrolyten erst in situ in den festen Stoff umgeformt Die flussige Vorstufe des festen Elektrolyten Mangandioxid ist Mangannitrat Mn NO3 2 Der gesinterte und formierte Tantalblock wird in diese Flussigkeit getaucht und danach in einem pyrolytischen Verfahren bei etwa 250 C in das feste Mangandioxid MnO2 umgewandelt Die chemische Formel dazu lautet 8 M n N O 3 2 6 H 2 O D T M n O 2 2 N O 2 6 H 2 O displaystyle mathrm Mn NO 3 2 cdot 6 H 2 O xrightarrow Delta T MnO 2 2 NO 2 6 H 2 O nbsp Dieser Vorgang muss mehrfach wiederholt werden so lange bis die Oberflache der gesamten Anode innen und aussen moglichst vollstandig mit MnO2 bedeckt ist Mangandioxid ist eine harte schwarze kristalline Substanz und besitzt eine recht gute elektrische Leitfahigkeit Es weist eine exzellente Langzeitstabilitat auf besitzt eine nur geringe Temperaturabhangigkeit der elektrischen Parameter auch bei tiefen Temperaturen und ist preiswert Neben Manganoxid als festen Elektrolyten konnen Tantal Kondensatoren mit einem festen leitfahigen Polymer als Elektrolyt siehe Polymer Elektrolytkondensator oder mit einem flussigen Elektrolyten hergestellt werden Kathoden Kontaktierung Bearbeiten nbsp Querschliff durch die Schichtfolge eines Tantal Elektrolytkondensators mit festem Mangandioxid Elektrolyten mit der Anschluss Kontaktierung uber eine Graphit und eine SilberschichtDie manganisierte Kondensatorzelle Pille pellet genannt muss noch mit einem Anschluss versehen werden der den Elektrolyten elektrisch mit der Umwelt verbindet Mangandioxid als keramische Substanz kann nicht einfach an einen Anschluss angelotet werden Deshalb wird die manganisierte Pille zuerst in eine Dispersion aus Graphit getaucht danach in eine Losung aus elektrisch leitendem Silberlack die zu einer Silberschicht aushartet Die Graphitschicht verhindert einen direkten Kontakt zwischen Braunstein und Silber Solch ein direkter Kontakt wurde eine chemische Reaktion zur Folge haben die das leitfahige Mangandioxid MnO2 in das hochohmige Mangan III oxid umformt wodurch der ESR des Kondensators ansteigen wurde 22 Durch Anloten eines Kathodenanschlusses an die Silberschicht wird dann der Kondensator elektrisch mit der Umwelt verbunden Fertigungsprozess Bearbeiten Die haufigste Bauart bei Tantal Elektrolytkondensatoren mit Sinteranode und festem Mangandioxid Elektrolyten ist der SMD Kondensator SMD Chip fur die Oberflachenmontage Er besteht aus einer Anode aus hochreinem gepressten und gesinterten Tantalpulver Nach der Formierung dieser Anode dem Erzeugen des Dielektrikums wird sie mit dem festen Elektrolyten Mangandioxid oder einem leitfahigen Polymer versehen Diese kapazitive Zelle wird dann mit einer Graphit und einer Silberschicht kontaktiert um eine elektrisch leitende Verbindung zum Kathodenanschluss herzustellen Die Umhullung besteht meist aus einer Kunststoff Umpressung kann jedoch je nach Anforderung auch aus einer einfachen Lackierung oder einem hermetisch schliessenden Metallbecher bestehen Der Fertigungsprozess zur Herstellung von Tantal Elektrolytkondensatoren endet mit der 100 Endkontrolle Fur Tantal Elektrolytkondensatoren mit zugesicherter Zuverlassigkeit werden ausserdem noch verschiedene Screening bzw burn in Prozesse zur Verminderung der Ausfallrate durchgefuhrt nbsp Schematische Darstellung der Herstellung von Tantal Elektrolytkondensatoren mit Sinteranode und festem Mangandioxid ElektrolytenBauarten und Bauformen BearbeitenTantal Elektrolytkondensatoren gibt es in drei unterschiedlichen Bauarten auch Familien genannt Tantal Elektrolytkondensatoren mit Sinteranode und festem Mangandioxid Elektrolyten Tantal Elektrolytkondensatoren mit Sinteranode und Polymer Elektrolyten siehe Polymer Elektrolytkondensator Tantal Elektrolytkondensatoren Schwefelsaure Elektrolyten siehe Axiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten nbsp Bauformen von Tantal ElektrolytkondensatorenDie drei Bauarten bei den Tantal Elektrolytkondensatoren werden in unterschiedlichen Bauformen hergestellt und geliefert SMD Bauform mit MnO2 oder Polymer Elektrolyten Tantal Chips fur die Oberflachenmontage auf Leiterplatten oder Substraten Radiale Bauform Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem MnO2 Elektrolyten mit radialen einseitig herausgefuhrten Drahtanschlussen fur stehende Einbauweise auf Leiterplatten in tauchlackiert in Perlenform oder mit Kunststoff umpresst Axiale Bauform Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem MnO2 Elektrolyten oder mit flussigem Elektrolyten fur liegende Einbauweise auf Leiterplatten Des Weiteren gibt es noch Versionen in grosseren quaderformigen Bechern oder in knopfartigen Zellen Tantal Chipkondensatoren mit MnO2 Elektrolyten Bearbeiten Prinzipieller Aufbau eines SMD Chips fur Mangandioxid Tantal Elektrolytkondensators nbsp Die Tantal Anode eines Tantal Elektrolytkondensators besteht aus gesintertem Tantalpulver nbsp Querschnitt durch die Struktur der gesinterten Tantal Anode mit dem aufliegenden Oxid dem Mangandioxid Elektrolyten und der Kontaktierung des Elektrolyten uber eine Graphit und eine Silberschicht nbsp Aufbau eines typischen SMD Tantal Chip Elektrolytkondensators mit festem ElektrolytenMehr als 90 aller Tantal Elektrolytkondensatoren weltweit werden als Tantal Chips in der SMD Bauform fur die Oberflachenmontage hergestellt Diese Tantal Chip Elkos mit Mangandioxid Elektrolyten sind preiswerter als mit Polymer Elektrolyten Ihre elektrischen Eigenschaften sind ausserdem stabil uber langere Zeitraume und weisen keine Drift auf Der Aufbau wird unter dem Paragraph Fertigungsprozess beschrieben nbsp Ein typischer Tantal SMD Chip ElkoDie Entwicklung dieser Bauform bis zur heute ublichen Form erfolgte uber unterschiedliche Umhullungen und unterschiedliche Ausformung der beiden Anschlusse uber eine Lack Umhullung mit angeloteten Kappen CWR 06 oder Lackumhullung mit verzinnten Anschlussflachen CWR 10 bis zur Kunststoff Umpressung mit eingepressten Anschlussflachen CWR 09 23 Am haufigsten wird heute die mit Kunststoff umpresste Version eingesetzt die fur die meisten industriellen Anforderungen hinreichend Schutz bietet Fur Anforderungen bei hoher Luftfeuchtigkeit oder rauen Klimabedingungen werden SMD Ta Chips jedoch auch mit einer hermetisch dichten Umhullung gefertigt Eine sehr spezielle Version von Tantal SMD Chip Kondensatoren ist die Bauform mit einer eingebauten Sicherung Diese Version war entwickelt worden um bei einem eventuellen Kurzschluss im Kondensator diesen schnell genug von der Spannung zu trennen wodurch das Brandrisiko reduziert wird und die Folgeschaden gemindert werden konnen 24 25 Tantal Chipkondensatoren mit Polymer Elektrolyten Bearbeiten Siehe auch Polymer Elektrolytkondensator Prinzipieller Aufbau eines SMD Chips fur Polymer Tantal Elektrolytkondensators nbsp Prinzipieller Schichtaufbau eines Polymer Ta Chip Elkos mit Sinteranode und Graphit Silber Kathodenkontaktierung nbsp Prinzipieller Querschnitt durch einen quaderformigen Polymer Ta ChipkondensatorDer Aufbau von Tantal Elektrolytkondensatoren mit Polymer Elektrolyten ist vergleichbar dem von Tantal Elektrolytkondensatoren mit Mangandioxid Elektrolyten In die porige Struktur des Anodenblockes wird allerdings der Polymer Elektrolyt anstatt des MnO2 Elektrolyten eingebracht Die Kontaktierung des Kathodenanschlusses erfolgt ebenfalls uber eine Graphit und eine Silberschicht Polymer Tantal Chip Elektrolytkondensatoren haben ESR Werte die bis zu 1 10 des Wertes von Tantal Elkos gleicher Baugrosse mit Mangandioxid Elektrolyten betragen Sie erreichen ESR Werte im einstelligen Milliohm Bereich und sind damit vergleichbar mit Keramik Vielschicht Kondensatoren 26 27 28 Nachteilig bei allen Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren ist der etwa um den Faktor 10 hohere Reststrom gegenuber den Versionen mit Mangandioxid Elektrolyten Ausserdem verandert sich der Polymer Elektrolyt im Laufe der Zeit so dass die elektrischen Parameter eine kleine Drift aufweisen und sich verandern so dass Polymer Ta Chips eine durch Uberschreiten von Anderungsgrenzen begrenzte Lebensdauer haben Polymer Ta Chip Elkos werden in den gleichen Gehausegrossen angeboten wie die MnO2 Ta Chip Elkos Neue Ta Chip Konstruktionen Verringerung von ESR und ESL Bearbeiten Multianodentechnik Bearbeiten nbsp Bei einem plotzlichen Strombedarf einer nachgeschalteten Schaltung mindert sich die Versorgungsspannung durch Spannungsfalle uber den ESL ESR und durch Kapazitatsverlust nbsp Bei der Multi Anodenkonstruktion werden mehrere Tantal Sinteranoden parallel geschaltet wodurch sich sowohl ESR als auch ESL reduziert Die Entwicklung der Gerate der Digital Elektronik in flacher Bauweise wie Laptops Flachbildschirmen und Mobiltelefonen forderte eine immer prazisere Stromversorgung mit ansteigenden Versorgungsstromen im zweistelligen Ampere Bereich aber sinkenden Versorgungsspannungen heute oft schon unter 2 V Diese Anforderungen sind eine grosse Herausforderung an die Kondensatoren in den Stromversorgungen denn durch den Serienersatzwiderstand ESR des Kondensators ergibt sich bei plotzlichem Strombedarf ein Spannungseinbruch von DU ESR I der die Funktionsfahigkeit der nachgeschalteten Schaltung beeintrachtigen kann Ausserdem verzogert die Serieninduktivitat ESL des Kondensators uber die Ableitung di dt die rasche Versorgung der Schaltung mit dem benotigten Strom 29 30 Ziel fur alle Kondensator Entwicklungen fur diese Anwendungen ist es daher den ESR und wenn moglich auch den ESL der Kondensatoren zu reduzieren Tantal Chip Kondensatoren wurden zwar schon von Beginn an in diesen Applikationen eingesetzt Die steigenden Anforderungen machten jedoch Neuentwicklungen erforderlich Tantal Elektrolytkondensatoren mit Polymer Elektrolyten waren eine dieser Neuentwicklungen Aber auch konstruktive Massnahmen konnen grossen Einfluss auf die elektrischen Parameter von Kondensatoren haben Kleinere ESR Werte konnen beispielsweise durch Parallelschaltung mehrerer herkommlicher Kondensatorzellen in einem Gehause 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 sowohl bei preiswerteren Ta Elkos mit Manganoxid als auch bei etwas teureren Ta Elkos mit Polymer Elektrolyten eingesetzt 31 32 In solchen Ta Chip Kondensatoren werden bis zu sechs Einzelanoden in einem Gehause zusammengeschaltet Solche Tantal Multi Anoden Chips weisen ESR Werte im einstelligen Milliohm Bereich auf Face down Technik Bearbeiten nbsp Bei der Face down Technik wird konstruktiv der Strompfad verkleinert wodurch sich die parasitare Impedanz ESL verringert was zur Folge hat dass sich die Resonanz zu hoheren Frequenzen verschiebt Durch konstruktive Anderungen kann aber auch noch die parasitare Induktivitat des Kondensators verringert werden Da die Lange der Zuleitungen einen grossen Anteil an der Gesamtinduktivitat ESL des Kondensators hat kann durch asymmetrische Anordnung des Anodenanschlusses in der Tantal Anode die internen Zuleitungen verkleinert werden wodurch der ESL verringert wird Mit dieser Face down Konstruktion 33 verschiebt sich die Resonanz des Kondensators zu hoheren Frequenzen wodurch bei den immer hoheren Schaltfrequenzen von Digitalschaltungen den Folgen schnellerer Lastwechsel Rechnung getragen wird Tantal Chip 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 Chip Gehausegrossen Bearbeiten Tantalchips werden in vielen unterschiedlichen Gehausegrossen angeboten Die Baugrossen werden von den Herstellern der inzwischen abgekundigten amerikanischen Norm EIA 535 BAAC folgend mit einem Grossbuchstaben und einer Kennzahl die sich aus dem Zollmass ergab gekennzeichnet Fur die Baugrossen A bis E die schon seit vielen Jahrzehnten gefertigt werden sind die Abmessungen ohne Toleranzen bei den jeweiligen Herstellern noch weitgehend identisch Baugrosse A 3 2 mm 1 6 mm 1 6 mm Zollcode 1206 Baugrosse B 3 5 mm 2 8 mm 1 9 mm Zollcode 1210 Baugrosse C 6 0 mm 3 2 mm 2 2 mm Zollcode 2312 Baugrosse D 7 3 mm 4 3 mm 2 9 mm Zollcode 2917Neue Entwicklungen bei Tantal Elektrolytkondensatoren mit kleineren Abmessungen oder mit sehr hohen Kapazitatswerten sowie wie z B die Mehrfach Anodentechnik zur Verringerung des ESR oder die Face down Technik zur Verringerung der Induktivitat haben inzwischen aber zu einer Vielzahl von weiteren Chip Baugrossen gefuhrt Viele Baugrossen haben ausserdem bei einer gleichen Grundflache unterschiedliche Bauhohen Dieser altere EIA Code ist deshalb von der EIA durch eine neue metrische Codierung ohne einen Buchstabencode standardisiert worden beispielsweise EIA 3216 12 hat die nominalen Abmessungen 3 2 mm 1 6 mm 1 2 mm Allerdings werden die Chip Gehausegrossen von den Herstellern in den jeweiligen Datenblattern meist zusatzlich immer noch mit Grossbuchstaben gekennzeichnet Dabei konnen jedoch Verwechslungen auftreten weil die Hersteller die Abmessungen ihrer SMD Chips diese Kennzeichnung nicht einheitlich standardisiert haben nbsp Definitionen der Abmessungen eines Tantal Chip KondensatorsEine Ubersicht uber die Abmessungen einiger Tantal Chip Kondensatoren und deren Codierung zeigt die folgende Tabelle Gehausegrossen und codierungen von Tantal SMD Chipkondensatoren Gehause grosse nach EIAmetrisch L 0 2mm B 0 2mm H maxmm Gehause grosse Zoll Code Gehause codeAVX Gehause codeKemet Gehause codeVishayEIA 1608 08 1 6 0 8 0 8 0603 J EIA 1608 10 1 6 0 85 1 05 0603 L M M0EIA 2012 12 2 05 1 35 1 2 0805 R R WEIA 2012 15 2 05 1 35 1 5 0805 P REIA 3216 10 3 2 1 6 1 0 1206 K I Q A0EIA 3216 12 3 2 1 6 1 2 1206 S S EIA 3216 18 3 2 1 6 1 8 1206 A A AEIA 3528 12 3 5 2 8 1 2 1210 T T NEIA 3528 15 3 5 2 8 1 5 1210 H TEIA 3528 21 3 5 2 8 2 1 1210 B B BEIA 6032 15 6 0 3 2 1 5 2312 W U EIA 6032 20 6 0 3 2 2 0 2312 F EIA 6032 28 6 0 3 2 2 8 2312 C C CEIA 7343 15 7 3 4 3 1 5 2917 X W EIA 7343 20 7 3 4 3 2 0 2917 Y V VEIA 7343 30 7 3 4 3 3 0 2917 N EIA 7343 31 7 3 4 3 3 1 2917 D D DEIA 7343 40 7 3 4 3 4 0 2917 Y EIA 7343 43 7 3 4 3 4 3 2917 E X EEIA 7360 38 7 3 6 0 3 8 2923 E WEIA 7361 38 7 3 6 1 3 8 2924 V EIA 7361 438 7 3 6 1 4 3 2924 U Radial bedrahtete Tantal Elektrolytkondensatoren Bearbeiten Radial bedrahtete Tantal Elektrolytkondensatoren nbsp Tantal Kondensator in Tropfenform Tantal Perle nbsp Radialer Tantal Kondensator mit Kunststoff UmpressungRadial bedrahtete Tantal Elektrolytkondensatoren fur die Leiterplattenmontage sind heute weitgehend durch die SMD Chip Bauform abgelost Dennoch sind sie noch in den Lieferprogrammen grosser Hersteller zu finden Am bekanntesten sind die perlenformigen Tantal Elektrolytkondensatoren Sie werden meist nur noch von Hobbyelektronikern eingesetzt Die Kondensatoren besitzen eine gesinterte Anodenzelle getrankt mit dem festen Elektrolyten Mangandioxid Die Kathodenkontaktierung erfolgt uber eine Schichtfolge aus Graphit und Silber Die Kondensatoren sind tauchlackiert und durch einen Stempelaufdruck gekennzeichnet Eine Farbcodierung der Kapazitat und der Nennspannung findet seit 1970 nicht mehr statt Eine weitere Bauform radial bedrahteter Ta Elkos ist die mit einem Kunststoff umpresste Version Die Kunststoff Umhullung ergibt eine bessere mechanische Festigkeit prazisere Positionierung des Bauelementes auf der Leiterplatte und einen besseren Schutz gegen Umwelteinflusse Axiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem MnO2 Elektrolyten Bearbeiten nbsp Axiale Tantal ElektrolytkondensatorenAxiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Mangandioxid Elektrolyten besitzen eine gesinterte und oxidierte Anode Der Elektrolyt wird in dem oben beschriebenen pyrolytischen Verfahren in die Anodenstruktur hineingebracht und umschliesst den Anodenblock Die Kontaktierung der Kathode erfolgt uber eine Graphit und eine Silberschicht Der versilberte Block wird in einen Metallbecher eingebaut und mittels eines Lotes mit dem Becher elektrisch verbunden 34 Der Metallbecher wird anschliessend meist mit einer hermetischen Abdichtung zur Herausfuhrung des Anodenanschlusses versehen Bei Versionen mit einer Kunststoffumhullung entfallt der Metallbecher und der Kathodenanschluss wird direkt an die Silberschicht angelotet Bipolare Tantal Elektrolytkondensatoren enthalten einen zweiten oxidierten und kontaktierten Anodenblock der uber ein Lot elektrisch mit dem ersten Block verbunden ist Damit werden zwei Anoden in einer Serienschaltung miteinander verbunden 35 Die axialen Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem MnO2 Elektrolyten werden uberwiegend nach der militarischen Norm MIL PRF 39003 gemass einer der vielen CSR Baureihen gefertigt und mit einer zugesicherten Zuverlassigkeit Established Reliability geliefert 36 Die Versionen axialer Ta Elkos mit Kunststoff Umhullung werden nach der Norm MIL PRF 49137 gefertigt und geliefert Eingesetzt werden diese Tantal Elektrolytkondensatoren in industriellen Bereichen mit sehr hohen Anforderungen an Zuverlassigkeit Robustheit und Temperaturfestigkeit wie z B Geosonden fur die Erdol Exploration in medizinischen Geraten in allen militarischen Bereichen und in der Raumfahrt Axiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten Bearbeiten nbsp Schnittbild durch einen hermetisch abgedichteten axialen Tantal Elektrolytkondensator mit gesinterter Anode und flussigem Elektrolyten eingebaut in einen TantalbecherAxiale Tantal Kondensatoren mit einem Wickel aus Tantalfolien getrankt mit flussigem Elektrolyten und in einem Metallbecher eingebaut waren die ersten industriell hergestellten Tantal Elkos In den militarischen Normen MIL C 39006 1 bis 4 sind diese Kondensatoren als polarisierte oder nicht polarisierte Kondensatoren mit geatzten oder glatten Tantalfolien bis heute prasent 37 Die Produktion dieser Kondensatoren mit gewickelten Folien wurde jedoch inzwischen eingestellt Axiale Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten werden heute mit einem Sinterkorper als Anode hergestellt 38 Der Elektrolyt ist meist Schwefelsaure Tantal und auch Tantalpentoxid sind unempfindlich gegenuber dieser starken Saure Diese wet slug genannten axialen Tantal Elkos sind mit einem hermetisch verschlossenen Silber oder Tantalbecher versehen Ein Platinmohr oder eine spezielle Tantal Sinterkathode verringert den Ubergangswiderstand des Elektrolyten und tragt zur Verbesserung der Schaltfestigkeit bei Der Vorteil des flussigen Elektrolyten ist dass er den Sauerstoff fur Selbstheilungsvorgange des Dielektrikums liefern kann Dadurch treten Ausfalle durch Feldkristallisation bei nassen Ta Elkos nicht in Erscheinung Als Folge der Selbstheilung kann das Dielektrikum mit geringeren Sicherheitsmargen und somit viel dunner als das Dielektrikum fur Tantal Elkos mit festem Elektrolyten ausgelegt werden Daraus resultiert das Hauptmerkmal von Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten ihre hohe spezifische Kapazitat im Vergleich zu den Ta Elkos mit festem Elektrolyten aber auch zu Al Elkos mit flussigem Elektrolyten Durch die Selbstheilung haben nasse Ta Elkos die niedrigsten Reststromwerte unter allen Elektrolytkondensatoren Der flussige Elektrolyt mit seiner Ionenleitfahigkeit macht diese Kondensatoren auch relativ unempfindlich gegenuber schnellen Einschalt oder Stossstromen Nachteilig ist der etwas hohere ESR verglichen mit Mangandioxid oder Polymer Elektrolyten und die grossere Temperaturabhangigkeit der elektrischen Parameter besonders bei tiefen Temperaturen 39 40 Obwohl die axiale Bauform bei Ta Elkos mit flussigem Elektrolyten die vorherrschende Bauform ist werden nasse Ta Elkos auch im SMD Gehause oder in quaderformigen Bechern angeboten 41 Nasse Tantal Elkos konnen mit hohen Nennspannungen bis zu 125 V und fur sehr hohe Temperaturen bis 200 C hergestellt werden Sie werden fur Applikationen mit allerhochsten Anforderungen an Qualitat in sehr speziellen Bereichen der Industrie im militarischen Bereich und in der Raumfahrt eingesetzt 42 Vergleich der Kennwerte verschiedener Ta Elko Bauarten Bearbeiten In der folgenden Tabelle sind die Kapazitats und Nennspannungsbereiche sowie die max Temperatur fur die unterschiedlichen Ta Elko Bauarten gelistet Kennwerte der unterschiedlichen Tantal Elko Bauarten Anodenmaterial Elektrolyt Bauform Kapazitats bereich µF Nenn spannungs bereich V Max Kategorie temperatur C Tantalsinterkorper fest Mangandioxid Chip 0 1 1 500 2 5 63 105 125 150 175 200 230 43 Tantalsinterkorper fest Mangandioxid Radial 1 0 680 3 50 85 105 125Tantalsinterkorper fest Mangandioxid Axial 0 1 1000 6 125 105 125 150Tantalsinterkorper flussig Schwefelsaure Axial 0 1 4 700 2 5 125 105 125 150 200Tantalsinterkorper fest leitfahiges Polymer Chip 0 47 3 300 2 5 125 105 125Geschichte BearbeitenTantal ist ein relativ junges Metall 1 Es wurde 1903 durch Werner von Bolton erstmals in reiner Form gewonnen In den darauffolgenden Jahren wurden seine Eigenschaften grundlegend untersucht und es wurde festgestellt dass Tantal in die Reihe der sogenannten Ventilmetalle gehort Der hohe Schmelzpunkt von 2996 C verhinderte aber lange die industrielle Nutzung Fruhe Entwicklung Bearbeiten Die ersten Tantal Elektrolytkondensatoren mit gewickelten Tantal Folien und flussigem Elektrolyten wurden 1930 von der Tansitor Electronic Inc USA fur militarische Zwecke hergestellt 44 Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg Bearbeiten Die massgebliche Entwicklung von Tantal Elektrolytkondensatoren in der heute bekanntesten Form erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre nachdem Shockley Barden und Brattain 1947 den Transistor erfunden hatten Sie wurde ab 1950 vorangetrieben durch die Bell Laboratories auf der Suche nach kleineren und zuverlassigeren Kondensatoren fur niedrige Spannungen um die neuen Schaltungen mit Transistoren zu unterstutzen 45 Da Tantal um die Anodenoberflache zu vergrossern schwierig zu atzen war kam den Forschern R L Taylor und H E Haring 1950 die Idee Tantal zu einem Pulver zu zermahlen dann das Pulver zu einem Block zu pressen und diesen dann bei hohen Temperaturen zu sintern 46 Das Ergebnis war ein kompakter mechanisch fester Tantalblock mit einer schwammartigen Struktur mit vielen Poren wobei die einzelnen Tantalpartikel in einem Raumgitter metallisch fest und elektrisch leitend miteinander verbunden sind wodurch eine sehr grosse Anodenoberflache entstand Die Suche nach einem festen Elektrolyten erfolgte Anfang 1950 parallel zur Forschergruppe von Taylor und Haring ebenfalls in den Bell Laboratories durch D A McLean und F S Power 47 1952 wurde diese Suche mit einem Erfolg gekront Die Forscher trankten den Tantal Sinterkorper mit dem flussigen Mangan Nitrat Mn NO3 2 und wandelten diese Flussigkeit dann in einem pyrolytischen Prozess in das feste halbleitende Mangandioxid MnO2 um 8 Mangandioxid auch Braunstein genannt ist eine harte schwarze kristalline Substanz besitzt eine um den Faktor 10 bessere elektrische Leitfahigkeit als die damaligen flussigen Elektrolyte und ein stabiles Temperaturverhalten besonders bei tiefen Temperaturen sowie eine exzellente Langzeitstabilitat 1954 gelang es Preston Robinson bei der Sprague Electric Company heute Vishay den ersten funktionsfahigen Tantalkondensator mit MnO2 Elektrolyten herzustellen 48 Die neue Technologie wurde schnell weiterentwickelt 49 50 und derart perfektioniert dass sehr bald zahlreiche Hersteller auch in Japan und Europa die Grossserienproduktion starteten 51 Die Entwicklung wurde besonders durch die Bauform des Tantal Tropfenkondensators Ta Perlen begunstigt die speziell bei Rundfunk und Fernsehgeraten schnell in grossen Serien eingesetzt wurden Trotz des hoheren Preises der Tantalkondensatoren Gegenuber Al Elkos fielen die Entscheidungen haufig dennoch zugunsten der Tantalkondensatoren wegen der kleineren Bauform der Tantal Perle dem kleineren ESR dem besseren Tieftemperaturverhalten und dem sehr viel besseren Reststromverhalten Das anderte sich als 1980 wegen einer Spekulation an der Borse der Preis fur Tantal explodierte 52 53 Der Boom von Tantal Elkos im Unterhaltungsbereich und auch in der industriellen Elektronik liess daraufhin fast schlagartig nach Erst mit dem Trend zu immer starkerer Miniaturisierung elektronischer Gerate wurden ab Mitte der 1980er Jahre Tantal SMD Kondensatoren wieder in grosseren Stuckzahlen in der Industrie eingesetzt Im Jahre 2000 trieb eine weitere Spekulation die Tantalpreise erneut in die Hohe 52 Den Herstellern der Tantalpulver gelang es danach jedoch durch langfristige Liefervertrage die Situation zu beruhigen 53 Miniaturisierung Bearbeiten nbsp Durch die Erhohung der spezifischen Kapazitat von Tantalpulvern mit immer kleineren Korngrossen konnte das Bauvolumen von Tantal Chipkondensatoren in den letzten Jahrzehnten erheblich verkleinert werden 54 Die Baugrosse von Tantal Kondensatoren hangt entscheidend von der Grosse der Tantal Pulverkorner ab die sich in den Jahren zwischen 1960 und 1990 nicht wesentlich geandert hatte Erst Mitte der 1990er Jahre wurde bei der H C Starck Deutschland ein neuer chemischer Prozess entwickelt der es ermoglichte Tantalpulver mit extrem kleinen Korngrossen zu erzeugen 6 55 Als Folge dieser neuen Produktionsprozesses konnte bis 2015 eine zehnfache Erhohung der spezifischen Pulver Kapazitat erreicht werden wodurch bei einem gegebenen Bauvolumen die Kapazitat eines Tantal Kondensators ebenfalls um etwa den Faktor 10 anstieg 22 Neben der Gehause Verkleinerung entwickelte sich auch die Bauweise weiter Mehrfach Anodenblocke in einem Gehause die sog Multianodentechnik brachten eine deutliche Verringerung der internen Verluste der ESR Wert wurde kleiner 31 32 Mit einer weiteren Bauform in der sog face down Technik wurde auch die Induktivitat der Kondensatoren verringert 33 56 Polymer Elektrolyt Bearbeiten Tantal Elektrolytkondensatoren mit Polymer Elektrolyten wurden 1993 durch NEC mit seinen NeoCap genannten SMD Tantal Elkos mit Polypyrrol Elektrolyt auf den Markt gebracht 1997 folgte dann Sanyo mit den POSCAP Tantal Chips siehe Polymer Elektrolytkondensator Mit dieser Entwicklung erreichen Ta Elkos heute Werte die in einigen Applikationen einen direkten Wettbewerb zu Keramik Multilayer Schichtkondensatoren MLCC bilden Konfliktmineral Coltan Bearbeiten Coltan ist ein Tantalerz und damit der Rohstoff fur Tantal Elektrolytkondensatoren Coltan wird als Konfliktmineral eingestuft Die hohen Gewinne fur die Konzerne und die mangelnde staatliche Uberwachung wahrend des Burgerkrieges in der Demokratischen Republik Kongo fuhrten zu vollig planlosem Raubbau der gravierende Umweltschaden und inhumane Arbeitsbedingungen zur Folge hatte Aufgrund der negativen Folgen verzichteten daher zahlreiche Unternehmen die Coltan verarbeiten Coltan aus der DRK zu verarbeiten Vor allem die Unternehmen die Zulieferer Hersteller oder Verarbeiter von Ta Elkos sind sind an diesem Verzicht beteiligt beispielsweise H C Starck 57 58 Traxys 59 Samsung 60 Apple 61 und Intel 62 Inzwischen 2018 ist die EU Verordnung zu Konfliktmineralien in Kraft getreten so dass in Zukunft auch Unternehmen die sich bislang nicht an die freiwillige Vereinbarung gehalten haben jetzt gesetzlich zu einem Verzicht auf Konflikt behafteten Mineralien gezwungen werden 63 64 65 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 66 nbsp Serien Ersatzschaltbild eines ElektrolytkondensatorsHier 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 mathrm Leak nbsp der Parallelwiderstand zum idealen Kondensator der den Reststrom Leckstrom des Elkos reprasentiert Kapazitat und Kapazitatstoleranz Bearbeiten Die ubliche Einheit der Kapazitat fur Tantal Elektrolytkondensatoren ist µF Mikrofarad Die Kapazitat eines Elektrolytkondensators 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 In der Messfrequenz unterscheiden sich Elektrolytkondensatoren von Keramik und Kunststoff Folienkondensatoren deren Kapazitat bei 1 kHz gemessen wird Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten weisen vereinzelt an der Grenzschicht zwischen Oxid und Elektrolyt Bereiche auf die sich wie n Halbleiter verhalten 67 ahnlich einer Schottky Barriere 68 Dieses halbleitende Verhalten der anodisch erzeugten Sperrschicht hat zur Folge dass man zur Messung korrekter Kapazitatswerte von Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten eine positive Gleichspannung anlegen muss damit eine Umpolung vermieden wird da ansonsten eine aussagekraftige Messung nicht moglich ist und viel zu hohe Werte vorgetauscht werden konnten Deshalb muss bei Tantal Elkos mit festem Elektrolyten eine Gleichspannung von 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 angelegt sein Der in den Datenblattern der Hersteller angegebene Kapazitatswert fur Elektrolytkondensatoren ist die Nennkapazitat CR Rated capacitance CR auch Bemessungskapazitat genannt Sie wird gemass DIN EN IEC 60063 in Werten entsprechend der E Reihe angegeben Dieser Nennwert ist gemass DIN EN IEC 60062 mit einer zulassigen Abweichung der Kapazitatstoleranz so spezifiziert dass keine Uberlappungen entstehen E3 Reihe E6 Reihe E12 Reihe10 22 47 10 15 22 33 47 68 10 12 15 18 22 2733 39 47 56 68 82Kapazitatstoleranz 20 Kapazitatstoleranz 20 Kapazitatstoleranz 10 Kennbuchstabe M Kennbuchstabe M Kennbuchstabe K Der tatsachliche gemessene Kapazitatswert muss sich bei Raumtemperatur innerhalb der Toleranzgrenzen befinden Nennspannung und Kategoriespannung Bearbeiten nbsp Zusammenhang zwischen Nennspannung UR und Kategoriespannung UC mit dem Nenntemperaturbereich TR und dem Kategorietemperaturbereich TCDie Spannungsfestigkeit von Tantal 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 Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten haufig zwei Spannungen spezifiziert die Nennspannung UR Rated voltage UR das ist die maximale Gleichspannung die konstant bei einer beliebigen Temperatur innerhalb des Nenntemperaturbereiches TR Rated temperature TR anliegen darf und die Kategoriespannung UC Category voltage UC das ist die maximale Gleichspannung die konstant bei einer beliebigen Temperatur innerhalb des Kategorietemperaturbereiches TC Category temperature TC anliegen darf 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 69 2 8 Der Betrieb von Ta Elkos mit einer Spannung niedriger als die spezifizierte Nennspannung hat positiven Einfluss auf die zu erwartende Ausfallrate sie wird geringer 70 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 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 Ta Elkos mit festem Elektrolyten ist die Spitzenspannung mit dem 1 3fachen der Nennspannung spezifiziert Jedoch kann die Spitzenspannung zu einer erhohten Ausfallrate fuhren 71 72 Transienten Bearbeiten Transienten sind schnelle meist energiearme Uberspannungsspitzen Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten reagieren grundsatzlich empfindlich gegenuber Uberspannungen und Transienten da der feste Elektrolyt als Elektronenleiter elektrische Anderungen ohne Verzogerung weitergibt Diese schnellen Uberspannungsspitzen konnen deshalb in Tantal Elkos mit festem Elektrolyten Veranderungen im Oxid des Dielektrikums bewirken Die Veranderungen im Oxid konnen unter Umstanden direkt zu einem Kurzschluss fuhren 71 72 Umpolspannung Falschpolung Bearbeiten Tantal Elektrolytkondensatoren sind generell polarisierte Kondensatoren deren Anode mit positiver Spannung gegenuber der Kathode betrieben werden muss Wird eine Umpolspannung an einem Tantal Elektrolytkondensator mit festem Elektrolyten angelegt so beginnt von einem typabhangigen Schwellenwert an ein Strom zu fliessen Dieser Strom fliesst zunachst in lokalen Bereichen in denen Verunreinigungen Oxidbruche oder Fehlstellen vorliegen Obwohl es sich um sehr kleine Strome handelt entsteht dadurch lokal eine thermische Belastung die zur Zerstorung der Oxidschicht fuhren kann Eine langere Zeit am Ta Elko anliegende Umpol oder Falschpolspannung uber den typabhangigen Schwellenwert hinaus fuhrt unweigerlich zum Kurzschluss und somit zur Zerstorung des Kondensators 73 74 75 Um die Gefahr der Falschpolung beim Bestucken zu minimieren werden alle Elektrolytkondensatoren mit einer Markierung der Polaritat versehen siehe Polaritatskennzeichnung Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand ESR Bearbeiten Die mathematische Beschreibung dieser Begriffe unter Berucksichtigung der fur Elektrolytkondensatoren geltenden Besonderheiten bei der Spezifikation in den jeweiligen Datenblattern siehe diesen Abschnitt Die Impedanz Z displaystyle Z nbsp wird in den Datenblattern von Tantal Elektrolytkondensatoren als Scheinwiderstand ohne Phasenwinkel spezifiziert Die vorgeschriebene Messfrequenz der Impedanz ist 100 kHz Der bei dieser Frequenz gemessene Scheinwiderstand entspricht meist dem 100 kHz ESR Wert nbsp Typische Impedanzverlaufe von 100 µF Elektrolytkondensatoren mit unterschiedlichen Elektrolyten im Vergleich mit einem 100 µF keramischem Klasse 2 MLCC KondensatorDie Impedanz bzw der ESR von Elektrolytkondensatoren ist abhangig von den Materialien und vom Aufbau des Kondensators Eine hohe spezifische Kapazitat eines Ta Elkos die mit sehr feinkornigem Ta Pulver erreichbar ist hat durch die dunneren Strompfade in der Anode einen hoheren ESR als Kondensatoren mit geringerer spezifischer Kapazitat Der ESR wird ausserdem durch die Leitfahigkeit des Elektrolyten beeinflusst Polymer Elektrolyte haben eine bessere Leitfahigkeit als der MnO2 Elektroyt Besondere Bauformen wie Multianodentechnik oder Face down Technik beeinflussen ebenfalls das Impedanz ESR Verhalten von Ta Elkos Die Impedanz und der ESR sind frequenz und temperaturabhangig Der ESR sinkt mit steigender Frequenz und mit steigender Temperatur bis zum Resonanzpunkt des Kondensators 76 Ta Elkos mit festem Elektrolyten verzeichnen etwa eine Verdoppelung des ESR und der Impedanz bei 40 C gegenuber dem Wert bei Raumtemperatur Strombelastbarkeit Bearbeiten Rippelstrom Bearbeiten nbsp Eine gleichgerichtete Wechselspannung bewirkt Lade und Entladevorgange im nachgeschalteten Glattungskondensator die als Rippelstrom uber I R 2 ESR displaystyle I R 2 cdot text 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 ESR displaystyle P V text el I R 2 cdot text ESR nbsp Diese erwarmen ihn von innen heraus und fuhren zu einer Temperaturerhohung 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 den Warme Ubergangswiderstand b displaystyle beta nbsp des Kondensators an die Umgebung abgefuhrt 77 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 ESR A b displaystyle Delta T I R 2 cdot text ESR A cdot beta nbsp Der Datenblattwert des Rippelstroms fur Tantal Elektrolytkondensatoren wird als sinusformiger Effektivwert bei 100 120 Hz oder 100 kHz fur eine bauartabhangige Temperaturerhohung D T displaystyle Delta T nbsp des Kondensators gegenuber der Umgebung bei der oberen Nenntemperatur angegeben Nicht sinusformigen Betriebsstrome mit anderen Frequenzen mussen deshalb als Effektivwert gemessen oder berechnet werden Baureihen spezifische Umrechnungstabellen werden von vielen Herstellern zur Verfugung gestellt Der Rippelstrom fur Tantal Elektrolytkondensatoren wird als 100 kHz Effektivwert meist fur eine Temperaturerhohung des Kondensators gegenuber der Umgebung von 2 bis 6 C bei der oberen Nenntemperatur angegeben Fur den Betrieb von Ta Elkos 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 Ta Elkos frequenzabhangig ist und bei kleineren Frequenzen ansteigt muss der der 100 kHz Rippelstromwert bei kleineren Frequenzen mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren auf den zulassigen Wert umgerechnet werden Baureihen spezifische Umrechnungstabellen werden von vielen Herstellern zur Verfugung gestellt 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 78 77 79 80 Uberschreitet der Rippelstrom die spezifizierten Grenzen kann es zu einem Totalausfall mit Kurzschluss und Brand fuhren Laden Entladen Einschaltstrom Bearbeiten Tantal und Niob Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten reagieren grundsatzlich empfindlich gegenuber hohen Stromspitzen Current surge bei Lade oder Entladevorgangen oder bei hohen Einschaltstromen Inrush current Sie konnen die Zuverlassigkeit von Ta Elkos negativ beeinflussen 71 72 Da der feste Elektrolyt als Elektronenleiter elektrische Anderungen mit steilen Stromflanken di dt ohne Verzogerung weiterleitet kommt es zu schnellen Anderungen der Feldstarke im Dielektrikum Fehlstellen winzigste mechanische Beschadigungen oder Verunreinigungen im Dielektrikum erwarmen sich bei schnellen Anderungen des elektrischen Feldes aber starker als das ubrige Dielektrikum Dadurch kann sich die Oxidstruktur punktuell von einer amorphen in eine kristalline Struktur verandern Dieser Vorgang ist als Feldkristallisation bekannt die unter Umstanden direkt zu einem Kurzschluss fuhren kann Tantal Elektrolytkondensatoren mussen deshalb entsprechend spezifizierter Anwendungsregeln z B mit einem Spannungsderating 2 3 81 3 oder mit einer Strombegrenzung betrieben werden 82 Durch eine Belastung mit Lade und Entladestromen oder durch haufige Spitzenstrome darf ausserdem der spezifizierte maximale Rippelstrom nicht uberschritten werden Reststrom Bearbeiten nbsp Das Einschaltverhalten des Reststromes von Elektrolytkondensatoren hangt stark von der Art des Elektrolyten ab Eine Besonderheit bei allen Elektrolytkondensatoren ist der sogenannte Reststrom leakage current Ileak fruher auch Leckstrom genannt Der Reststrom eines Elektrolytkondensators ist der Gleichstrom der ihn durchfliesst wenn eine Gleichspannung richtiger Polaritat angelegt wird Er wird im Ersatzschaltbild als Parallelwiderstand zur Kapazitat dargestellt Der Reststrom wird verursacht durch lokale Fehlstellen oder Schwachungen im Dielektrikum durch Verunreinigungen die lokale leitfahige Brucken bilden durch Feuchtigkeit oder durch Bruche im Dielektrikum die wahrend des Lotprozesses auftreten 83 Spezifiziert wird der Reststrom meist durch Multiplikation des Nenn Kapazitatswertes CR in µF mit der Nennspannung UR in V zu dem oft noch ein kleiner Festwert addiert wird Hier zum Beispiel eine typische Reststromformel I Leak 0 01 A V F C R U R 3 m A displaystyle I text Leak 0 01 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 oder 5 Minuten zu erreichen bzw zu unterschreiten Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten erreichen ihren typischen Reststromwert nach einer relativ kurzen Einschaltzeit Allerdings stellen sie wahrend des Betriebes keinen Sauerstoff fur das Ausheilen von Fehlstellen im Oxid zur Verfugung Ein einmal erreichter Wert verbleibt damit in etwa wahrend der gesamten Betriebszeit auf diesen Wert In Ta Elkos mit flussigem Elektrolyten dagegen werden Fehlstellen ausgeheilt Bei diesen Elkos wird der Reststrom im Prinzip immer kleiner je langer der Kondensator an Spannung liegt Der Reststrom eines Elkos ist spannungs und temperaturabhangig Er kann bei 85 C etwa den zehnfachen Wert gegenuber dem 20 C Wert erreichen Andererseits wird der Reststrom etwa um den Faktor 10 kleiner wenn die Betriebsspannung etwa 50 unter der Nennspannung liegt 83 Nachladeeffekt dielektrische Absorption Bearbeiten Hauptartikel Dielektrische Absorption Die dielektrischen Absorption lateinisch absorbere absaugen aufsaugen beschreibt die dielektrischen Eigenschaften eines Nichtleiters als Funktion der Frequenz 84 Bei Tantal Elektrolytkondensatoren ist der Effekt einerseits fur die dielektrischen Verluste bei Wechselspannungsbetrieb und andererseits beim Einschalten des Elkos fur die Erhohung des Reststromes sowie nach dem Abschalten und Entladen des Elkos fur das Auftreten einer Spannung am Kondensator verantwortlich 83 Dieser Effekt wird auch Nachladeeffekt genannt Die Spannung die nach dem Abschalten und Entladen durch die dielektrische Relaxation an den Anschlussen von Tantal Elektrolytkondensatoren entstehen kann kann recht hohe Werte annehmen siehe Tabelle Kondensatortyp Dielektrische AbsorptionTantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten 1 bis 5 85 10 86 Aluminium Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten etwa 10 87 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 88 Ausfallverteilung Badewannenkurve Bearbeiten nbsp Mit der sog Badewannenkurve wird das zeitliche Verhalten von Ausfallen einer Charge gleichartiger Bauelemente in drei Bereiche aufgeteilt Nur der Bereich der konstanten Ausfallrate in der nur Zufallsausfalle auftreten wird zur Spezifikation einer Ausfallrate l herangezogen 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 Tantal Elektrolytkondensatoren werden Fruhausfalle uberwiegend schon beim Hersteller wahrend der Formierung und nachfolgender Screening Prozesse entfernt Im Bereich der konstanten Ausfallrate treten nur Zufallsausfalle auf Dieser Bereich gilt fur die Spezifikation der Ausfallrate l Der Bereich endet im Allgemeinen mit dem Auftreten von Verschleissausfallen Anderungsausfalle Da jedoch bei Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten keine Anderungen der elektrischen Parameter auftreten treten keine Verschleissausfalle auf Deshalb hat bei diesen Kondensatoren der Bereich 3 keine Bedeutung Ausfallrate Bearbeiten Die Ausfallrate ist ein statistischer Wert uber die voraussichtliche Funktionsfahigkeit von Bauelementen in einem Zeitintervall Sie ist nicht direkt messbar und wird fur Tantal 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 Zeiteinheit durchschnittlich ausfallen werden und wird angegeben in 1 Zeit also Ausfall pro Zeiteinheit Als statistischer Wert ist die Ausfallrate noch mit einer Aussagewahrscheinlichkeit Konfidenzintervall confidence level meist 95 behaftet Ist die Ausfallrate konstant dann ist der Kehrwert der Ausfallrate die mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall MTTF Mean Time To Failure und dient der Berechnung einer Uberlebenswahrscheinlichkeit fur eine gewunschte Geratelebensdauer in Kombination mit anderen beteiligten Bauelementen Die Ausfallrate l ist abhangig von der Temperatur der anliegenden Spannung verschiedenen Umwelteinflussen wie Feuchte Stosse oder Vibrationen 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 Dafur 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 89 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 90 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 den gewunschten Wert umgerechnet werden Dazu gibt es verschiedene Modelle wie nach MIL HDBK 217 F oder nach Bellcore Telcordia 91 Die Elko Hersteller stellen auch eigene Berechnungsmodelle zur Verfugung z B Vishay 92 Kemet 93 und NEC TOKIN 94 Beispiel einer Umrechnung fur Tantal Kondensatoren mit einer Basis Ausfallrate von lref MIL 0 1 1000 h 85 C U UR in eine Ausfallrate lref FIT bei 40 C und U 0 5 UR Die Umrechnung von lref MIL auf lref FIT erfolgt mit Korrekturfaktoren die dem MIL HDBK 217F entnommen wurden lref FIT lref MIL lV lT lR lB mit lU Spannungs Korrekturfaktor fur U 0 5 UR ist lU 0 1 lT Temperatur Korrekturfaktor fur T 40 C ist lT 0 1 lR Korrekturfaktor fur den Vorschaltwiderstand RV bei gleichem Wert 1 lB spezifizierte Ausfallrate bei U UR T Tmax RV 0 1 W VAus der spezifizierten Ausfallrate von lref MIL 0 1 1000 h 85 C U UR wird lref FIT 0 001 1000 h 0 1 0 1 1 0 00001 1000 h 1 10 9 h 1 FIT 40 C 0 5 UR Tantal Elkos werden nach der Herstellung neben der 100 Messung der Kapazitat der Impedanz und des Reststromes verschiedenen zusatzlichen Prufungen unterzogen Nach diesen Prufungen beispielsweise dem Stoss Stromtest werden ausgefallene Kondensatoren aussortiert Mit unterschiedlich scharfen Screening Verfahren lassen sich die unterschiedlichen Klassen der Ausfallraten erreichen 95 96 Typische Ausfallraten fur Tantal Elektrolytkondensatoren mit Zulassungen entsprechend der MIL PRF 55365 ist die Spezifikation einer Ausfallrate in Klassen die mit einem Buchstaben gekennzeichnet sind B 0 1 1000 h C 0 01 1000 h D 0 001 1000 hKommerziell serienmassig produzierte und verfugbare Tantal Elkos Commercial Off The Shelf COTS haben als Standardprodukte inzwischen das sehr hohe militarische C Niveau erreicht das sind 0 01 1000 h bei 85 C und UR 16 94 Das ist mit dem Modell nach MIL HDKB 217F umgerechnet 0 02 FIT bei 40 C und 0 5 UR fur einen 100 µF 25 V Tantal Chip Kondensator mit dem Vorschaltwiderstand von 0 1 W Um diese schon sehr niedrigen Ausfallraten in den Fertigungsbegleitenden Dauerspannungsprufungen zu ermitteln sind Milliarden Bauelemente Teststunden erforderlich Das 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 94 Lebensdauer Bearbeiten Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Mangandioxid Elektrolyten haben keine Spezifikation einer Lebensdauer useful life load life service life in den Datenblattern da sie keine durch Austrocknungsvorgange oder Anderungsvorgange begrenzte Einsatzzeit aufweisen Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten haben sofern das Gehause hermetisch dicht verschlossen ist ebenfalls keine Spezifikation einer Lebensdauer in den Datenblattern Ausfallursachen Selbstheilung und Anwendungsregeln BearbeitenAusfallursache Feldkristallisation Bearbeiten Die heute gefertigten und in Geraten eingesetzten Tantal Elektrolytkondensatoren erfullen die hohen Qualitatsanforderungen der Industrie in fast allen Bereichen Sie sind zuverlassige Bauelemente deren Ausfallrate auf dem gleichen niedrigen Niveau wie die anderer elektronischer Bauelemente liegt 97 94 96 Allerdings haben Tantal Elektrolytkondensatoren mit festem Elektrolyten einen inharenten Fehlermechanismus die Feldkristallisation 14 18 Mehr als 90 der heute sehr selten gewordenen Ausfalle bei Tantal Elektrolytkondensatoren werden verursacht durch die Feldkristallisation die einen erhohten Reststrom verursacht und zum Kurzschluss fuhren kann 98 nbsp Abgebrannter Tantal ElektrolytkondensatorDie Ursache der Feldkristallisation liegt in der Struktur der dielektrischen Schicht aus Tantalpentoxid In dieser extrem dunnen Schicht muss das Oxid in einer amorphen Struktur vorliegen Kristallisiert es jedoch beispielsweise an einer punktuellen Verunreinigung an einem Bruch im Oxid oder einer ungenugend ausgebildeten Stelle so erhoht sich seine Leitfahigkeit um den Faktor 1000 und sein Volumen vergrossert sich 16 99 An der Stelle der Strukturanderung kann es innerhalb weniger Millisekunden zu einem plotzlichen Anstieg des Reststroms von wenigen Nanoampere in den Amperebereich kommen Dabei wird die isolierende Oxidschicht punktuell durchschlagen was je nach dem Grad der Strombegrenzung unterschiedliche Auswirkungen hat Bei einem punktuellen Stromdurchschlag im Dielektrikum erhitzt sich die Fehlstelle durch den Kurzschlussstrom Ab etwa 450 C gibt das leitfahige MnO2 Sauerstoff ab Ohne Strombegrenzung kann sich die Fehlstelle weiter erhitzen Ab etwa 500 C wandelt sich das isolierende amorphe Ta2O5 in seine kristalline Form um und wird leitfahig Der Strom erweitert sich auf benachbarte Flachen der Isolierschicht Das reaktionsfahige Tantal der Anode reagiert mit dem freigewordenen Sauerstoff zu Ta2O5 Dabei wird weitere Warme frei die zu einem Lawineneffekt fuhrt und es zur Entzundung des Tantals und dem Brand des Kondensators kommen kann 100 10 2 Mit Strombegrenzung wird die Erhitzung punktuell begrenzt und ein Lawineneffekt wird vermieden Selbstheilung Bearbeiten nbsp Bei MnO2 Ta Elkos mit Strombegrenzung wird bei einem punktuellen Durchschlag der leitfahige Elektrolyt MnO2 thermisch in das isolierende Mn2O3 umgewandelt und die Fehlstelle wird abgeschaltet 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 konnen feste Elektrolyte im Gegensatz zu flussigen Elektrolyten keinen Sauerstoff zum Aufbau einer neuen Oxidschicht liefern Ausserdem gibt es mit der Feldkristallisation bei Tantal Elkos mit MnO2 Elektrolyten eine inharente Ausfallursache die in der Struktur des Anodenoxids liegt und nicht durch den Aufbau einer neuen Oxidschicht geheilt werden kann Hier kann nur eine Strombegrenzung eine Selbstheilung bewirken Diese bewirkt dass sich bei Tantal Elektrolytkondensatoren mit Mangandioxid Elektrolyten im Falle eines punktuellen Durchschlags im Dielektrikum die Fehlstelle durch den Kurzschluss Strom nicht uber etwa 450 C aufheizt Bei dieser Temperatur gibt das leitfahige Mangandioxid MnO2 Sauerstoff ab und wandelt sich in isolierendes Mn2O3 um 2 Die Fehlstelle wird isoliert und der Strom hort auf zu fliessen Dieser Bereich tragt dann nicht mehr zur Gesamtkapazitat bei 100 Bei Polymer Tantal Elektrolytkondensatoren besteht die Gefahr des Brandes nicht Zwar kann auch bei den Polymer Tantal Elkos Feldkristallisation auftreten jedoch wird in diesem Fall die Polymerschicht punktuell erwarmt wodurch das Polymer je nach Typ entweder oxidiert und hochohmig wird oder aber verdampft Die Fehlstelle wird isoliert Der Bereich um die Fehlstelle wird freigestellt und tragt nicht mehr zur Kapazitat des Kondensators bei 101 Anwendungsregeln Bearbeiten Die Auswirkungen von Fehlstellen in den Dielektrika bei Tantal Elektrolytkondensatoren mit MnO2 und mit Polymer Elektrolyten fuhren zu unterschiedlichen Anwendungsregeln fur diese Kondensatoren Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenhange bei diesen unterschiedlichen Kondensatorarten Ausfallmechanismen Selbstheilmechanismen und Anwendungsregeln fur Tantal Elektrolytkondensatoren Elektrolyt kondensator art Ausfall mechanismus Selbstheil mechanismus AnwendungsregelMnO2 Tantal Elektrolytkondensator Feldkristallisation 10 16 Isolierung von Fehlstellen durch Oxidation von MnO2 in isolierendes Mn2O3 bei Strombegrenzung Spannungsminderung 50 Vorschaltwiderstand 3 W V oder soft start Schaltung 70 102 Polymer Tantal Elektrolytkondensator Isolierung von Fehlstellen durch Oxidation oder Verdampfen des Polymer Elektrolyten Spannungsminderung 20 70 100 Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten benotigen keine besonderen Anwendungsregeln Weitere Hinweise BearbeitenParallel und Serienschaltung Bearbeiten Parallelschaltung von Elektrolytkondensatoren Bearbeiten Bekommt in einer Parallelschaltung von Elektrolytkondensatoren ein Exemplar einen Kurzschluss so entladt sich die gesamte Schaltung uber diese Fehlstelle Bei grosseren Kondensatoren mit hohem Energieinhalt kann das zu recht grossen Entladungserscheinungen fuhren Deshalb sollten in einem solchen Fall Massnahmen getroffen werden den Kurzschluss Entladestrom zu begrenzen Das kann z B durch individuelle Absicherung jedes einzelnen Kondensators uber eine Uberstromschutzeinrichtung erfolgen Serienschaltung von Elektrolytkondensatoren Bearbeiten Bei einer Reihen oder Serienschaltung von Elektrolytkondensatoren ergibt sich eine Verteilung der Gesamtspannung uber die einzelnen in Serie geschalteten Kondensatoren die sich aus den individuellen Reststromen der Kondensatoren ergibt Bei unterschiedlichen Reststromen ergibt sich nach dem Anlegen einer Spannung eine ungleiche Spannungsverteilung die umgekehrt proportional zum individuellen Reststrom ist und unter Umstanden recht gross sein kann Dadurch kann u U die maximal zulassige Spannung fur einzelne Exemplare in der Kondensatorbatterie uberschritten werden Deshalb mussen insbesondere grossere Elektrolytkondensatoren mit hohem Energieinhalt oder fur hohere Spannungen mit Symmetrierwiderstanden oder mit einer aktiven Spannungs Balancierung mit push pull Transistoren symmetriert werden 103 104 87 Normung Bearbeiten Die Bedingungen fur die Prufungen und Messungen der elektrischen Parameter der Tantal Elektrolytkondensatoren fur industrielle Anwendungen sind festgelegt in der Fachgrundspezifikation DIN EN IEC 60384 1 VDE 0565 1 Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektroniksowie in den Rahmenspezifikationen IEC DIN EN 60384 3 Oberflachenmontierbare Tantal Kondensatoren mit festem Mangandioxid Elektrolyt IEC DIN EN 60384 15 Tantal Elektrolyt Kondensatoren mit festem oder flussigem Elektrolyten IEC DIN EN 60384 24 Oberflachenmontierbare Tantal Elektrolyt Kondensatoren mit leitfahigem Polymerfestkorper ElektrolytenIn den USA sind speziell fur Tantal Elektrolytkondensatoren eine Reihe von Normen entstanden die meist fur Kondensatoren mit spezifizierter Zuverlassigkeit gelten und deshalb uberwiegend fur militarische und Weltraum Anwendungen vorgesehen sind 105 MIL PRF 39003 Capacitors Fixed Electrolytic Solid Electrolyte Tantalum Established Reliability General Specification Axial Style Hermetically Sealed CSR MIL PRF 39006 Capacitor Fixed Electrolytic Nonsolid Electrolyte Tantalum Established Reliability General Specification Axial Style Hermetically Sealed CLR MIL PRF 49137 Capacitors Fixed Electrolytic Solid Electrolyte Tantalum Molded Conformal Coated Pearl dipped and metal Cased with Plastic End Fill Nonhermetically Sealed General Specification Axial and Radial Style CX MIL PRF 55365 Capacitor Fixed Electrolytic Tantalum Chip Nonestablished Reliability Established Reliability General Specification Chip Style CWR Schaltzeichen 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 Nennspannung Toleranz Nenntemperaturbereich Herstelldatum Hersteller BaureihenbezeichnungGrosseren Bauelemente konnen unkodiert beschriftet werden Bei Chipkondensatoren ist das 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 MonatscodeJahrescode R 2003 S 2004 T 2005 U 2006 V 2007 W 2008 X 2009 A 2010 B 2011 C 2012 D 2013 E 2014 F 2015 G 2016 usw Monatscode 1 bis 9 Jan bis Sept O Oktober N November D Dezember A5 ist dann 2010 Mai dd Die Kennzeichnung der Kapazitat und der Spannung von Tantal Elektrolytkondensatoren kennt seit 1970 keine Farbcodierung mehr Polaritatskennzeichnung Bearbeiten nbsp Kennzeichnung der Polaritat bei Tantal ElektrolytkondensatorenBei Tantal Elektrolytkondensatoren wird der Pluspol gekennzeichnet unabhangig davon ob ein fester oder ein flussiger Elektrolyt verwendet wird SMD Gehause Der positive Anschluss wird mittels eines Balkens Farbstrich am Gehause gekennzeichnet Dieser Balken darf nicht mit einem Minuszeichen verwechselt werden Bei der stehenden Bauform radiale Bauform Tantal Perle ist der Pluspol mit einem oder mehreren Zeichen markiert Bei der axialen liegenden Bauform ist der Minuspol mit dem Gehause verbunden der Pluspol ist isoliert Der Pluspol ist kenntlich dadurch dass er zentriert aus der meist hermetischen Abdichtung herausgefuhrt ist Auf der positiven Seite befindet sich oft auch eine umlaufende Kerbe sowie mitunter auch ein oder mehrere Zeichen Vereinzelt wird jedoch auch ahnlich wie bei nassen axialen Al Elkos eine umlaufende schwarze Linie zur Kennzeichnung des Minuspols verwendet 106 Tantal Elektrolytkondensatoren aus den fruhen 1970er Jahren besitzen oft einen farbigen Punkt zur Identifizierung der Polaritat Zeigt der Farbpunkt auf der Seite des Tantal Elektrolytkondensatoren zu einem hin so ist der rechte Pin der positive Anschluss Bei Tantal Elektrolytkondensatoren aus dieser Zeit die noch nicht verbaut wurden Lagerware NOS new old stock kann auch ein etwas langerer Pin auf den positiven Anschluss hinweisen 107 Daruber hinaus wurden auf Platinen aus dieser Zeit manchmal der positive Anschluss durch nicht runde Lotpunkte gekennzeichnet z B quadratische Form Allerdings entbindet dies nicht von einer Uberprufung um Fehler beim Ersatz zu verhindern Anwendungen Bearbeiten Typische Anwendungsfalle fur Tantal Elektrolytkondensatoren mit MnO2 Elektrolyten besonders die SMD Bauformen sind die Glattungs und Stutzkondensatoren in Stromversorgungen und DC DC Wandlern vor allem in miniaturisierten Geraten z B in Mobiltelefonen Laptops sowie in medizinischen Geraten wie Herzschrittmachern und Horgeraten in der Kfz Elektronik und in Navigationsgeraten und Sensoren Sie sind ausserdem zu finden in Geraten fur die Raumfahrt und die Luftfahrt in militarischen und in industriellen Geraten Tantal Elektrolytkondensatoren mit flussigem Elektrolyten werden in der Luft und Raumfahrt in militarischen und in medizinischen Geraten sowie bei der Ol Exploration in Geo Sonden eingesetzt Technologischer Wettbewerb Bearbeiten Die ESR und ESL Eigenschaften von Tantal Kondensatoren insbesondere von denen mit Polymer Elektrolyten nahern sich immer mehr an diejenigen von MLCC Kondensatoren heran Andererseits nahert sich die spezifische Kapazitat von Klasse 2 MLCC Kondensatoren immer mehr derjenigen von Tantal Chipkondensatoren an 108 109 Es gibt jedoch Unterschiede die fur oder gegen bestimmte Kondensatorarten sprechen Mit dieser zunehmenden Vergleichbarkeit wird es notwendig Argumente fur oder gegen bestimmte Kondensator Technologien zusammenzustellen Hier ist eine kleine Auswahl an speziellen Vergleichen fur oder gegen bestimmte Kondensator Technologien Kondensatoren fur Schaltnetzteile Kemet 110 Kondensatoren fur Analog Schaltungen Analog Devices Inc 111 MLCC Verglichen mit Ta Ekos Polymer Elkos und nassen Al Elkos Murata 112 113 114 Kemet 115 AVX 116 Kemet Texas Instruments 117 Ta Polymer Elkos verglichen mit Ta MnO2 Elkos Kemet 100 Markt Bearbeiten Der Gesamtmarkt fur Kondensatoren betrug 2010 rund 18 Milliarden US mit rund 1 4 Billionen Stuck 118 Daran war der Markt fur Tantal Elektrolytkondensatoren mit rund 2 2 Milliarden US 12 und mit rund 24 Milliarden Stuck 2 beteiligt 119 120 Tantal Kondensatoren in der SMD Bauform waren 2012 in fast allen elektronischen Geraten in Flachbauweise zu finden Sie machten mehr als 80 der Tantal Kondensatorproduktion aus was etwa 40 des weltweiten Tantalbedarfs ausmacht 121 Innerhalb dieser Bauform nimmt die Baugrosse A mit 45 der Stuckzahl den Hauptanteil ein Die Marktfuhrer bei Tantalkondensatoren sind AVX Corporation und KEMET Corporation beide haben etwa einen gleich grossen Marktanteil Auf dem 3 Platz liegt NEC Platz 4 nimmt der Vishay Konzern ein 122 Hersteller und Produkte von Tantal Elektrolytkondensatoren BearbeitenProduktprogramme grosserer Hersteller von Tantal Elektrolytkondensatoren Hersteller Verfugbare AusfuhrungenTa MnO2 SMD Chips Ta Polymer SMD Chips Ta MnO2 radial bedrahtet Axial solid MnO2 MIL PRF 39003 Axial Wet MIL PRF 39006AVX X X X XCornell Dubillier X Exxelia Group X X X XKemet X X X X NCC Matsuo X X X X XNEC Tokin X X NIC X X ROHM X X Samsung X X Vishay X X X X XLiteratur BearbeitenD Nuhrmann Das komplette Werkbuch Elektronik Franzis Verlag Poing 2002 ISBN 3 7723 6526 4 K H Thiesburger Der Elektrolyt Kondensator 4 Auflage Roederstein Landshut 1991 OCLC 313492506 O Zinke H Seither Widerstande Kondensatoren Spulen und ihre Werkstoffe Springer Berlin 1982 ISBN 3 540 11334 7 H D Langer Festkorperelektrolytkondensatoren Akademie Verlag Berlin 1982 OCLC 74564862 J D Moynihan Theory Design and Application of Electrolytic Capacitors 1982 OCLC 17158815 L Stiny Handbuch passiver elektronischer Bauelemente Aufbau Funktion Eigenschaften Dimensionierung und Anwendung Franzis Verlag 2007 ISBN 978 3 7723 5430 4 K Beuth O Beuth Bauelemente Elektronik 2 Vogel Fachbuch 2006 ISBN 3 8343 3039 6 Siehe auch BearbeitenKondensator Elektrotechnik Aluminium Elektrolytkondensator Polymer Elektrolytkondensator Niob Elektrolytkondensator Superkondensator Kunststoff Folienkondensator KeramikkondensatorWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Tantalkondensatoren Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten a b Tantal Materialdaten periodictable com a b c d e f J Gill T Zednicek Voltage Derating Rules for Solid Tantalum and Niobium Capacitors PDF 447 kB a b c R Faltus Advanced capacitors ensure long term control circuit stability 7 2 2012 EDT Y Pozdeev Freeman P Maden Solid Electrolyte Niobium Capacitors Exhibit Similar Performance to Tantalum 1 Feb 2002 powerelectronics com H C Starck GmbH Product Information Tantalum capacitor powder a b A Michaelis Ch Schnitter U Merker H C Starck GmbH New Tantalum Metal Powder Quality for Solid Electrolyte Capacitors CARTS 2002 gbv de PDF 183 kB a b c d H Haas H C Starck GmbH Magnesium Vapour Reduced Tantalum Powders with Very High Capacitances gbv de PDF 183 kB a b c d e J Gill AVX Basic Tantalum Capacitor Technology PDF 633 kB oder old passivecomponentmagazine com Memento vom 24 Dezember 2015 im Internet Archive PDF a b c I Horacek T Zednicek S Zednicek T Karnik J Petrzilek P Jacisko P Gregorova High CV Tantalum Capacitors Challenges and 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Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www chemi con co jp PDF a b Reed Marshall Kemet Stable Low ESR Tantalum Capacitors 2000 CARTS newark com PDF a b T Zednicek L Marek S Zednicek AVX New Low Profile Low ESL 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 Oktober 2005 kemet com PDF Kemet Axial Capacitor Construction T110 series page 22 kemet com PDF Kemet Axial Bipolar Capacitor Construction T 111 series S 10 kemet com PDF MIL PRF 39003 Capacitors Fixed Electrolytic Solid Electrolyte Tantalum Established Reliability General Specification everyspec com MIL PRF 39006 CAPACITORS CLR Styles Fixed Tantalum Electrolytic Nonsolid Electrolyte Hermetically Sealed Established Reliability nepp nasa gov Wet Tantalum PDF 1 8 MB Kemet M L Mosier High Performance Wet Tantalum Capacitors for Space Applications Tantalum Wet Electrolytic Capacitor Technical Summary and Application Guidelines PDF 405 kB AVX Vishay Wet Tantalum vishay com Power Electronics Wet Tantalum Capacitors Meet DSCC 93026 powerelectronics com Kemet T502 MnO2 230 C High Temperature Series go kemet com D F Tailor Tantalum and Tantalum Compounds Fansteel Inc Encyclopedia of Chemical Technology Vol 19 2nd ed 1969 John Wiley amp sons Inc E K Reed Characterization of Tantalum Polymer Capacitors PDF 1012 kB NEPP Task 1 21 5 Phase 1 FY05 R L Taylor and H E Haring A metal semi conductor capacitor J Electrochem Soc vol 103 p 611 November 1956 D A McLean F S Power Tantalum solid electrolytic capacitors In Proc IRE vol 44 Juli 1956 S 872 878 Patent US3066247A Electrical capacitors Angemeldet am 25 August 1954 veroffentlicht am 27 November 1962 Anmelder Sprague Electric Co Erfinder Preston Robinson Sprague Dr Preston Robinson Granted 103rd Patent Since Joining Company In 1929 PDF R J Millard Sprague US Patent 2936514 October 24 1955 May 17 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Mounted Tantalum Capacitors PDF 446 kB AVX Vishay Application Notes AC Ripple Current Calculations Solid Tantalum Capacitors vishay com PDF KEMET Ripple Current Capabilities Technical Update 2004 PDF A Teverovsky Derating of Surge Currents for Tantalum Capacitors PDF 671 kB NASA GSFC Greenbelt MD20771 USA Jim Keith What a cap astrophe EDN 27 Mai 2010 a b c R W Franklin AVX AN EXPLORATION OF LEAKAGE CURRENT Memento des Originals vom 25 Juli 2020 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 interstatemarketing com PDF K Kundert Modeling Dielectric Absorption in Capacitors designers guide org PDF 340 kB Hardware Design Techniques Analog Devices PDF 3 1 MB Hardware Design Techniques 9 1 Passive Components S 9 4 R W Franklin Analysis of Solid Tantalum Capacitor Leakage Current PDF 292 kB AVX a b Aluminum Electrolytic 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