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 固体电解质钽电容器 SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS ¨肇庆利华电子有限公司 ¨ZHAOQING LIHUA ELECTRONIC CO. , LTD. 固体电解质钽电容器 SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS ¨肇庆利华电子有限公司 ¨ZHAOQING LIHUA ELECTRONIC CO. , LTD.

一、简介 肇庆利华电子有限公司是广东风华高新科技股份有限公司直属的子公 司,主要生产各种型号的铝电解电容器和钽电解电容器。本公司引进日本、 韩国等先进自动生产设备和 艺,拥有一批高素质的技术人才和管理人才, 正从事开发和生产应用以及技术服务等 作。建立和完善质量保证体系, 并通过了ISO 9001认证,产品质量达到国际先进水平。 本公司提供EIA标准的各种壳号的产品,主要有CA 45片式固体电解质 钽电容器和CA 42引线固体电解质钽电容器。固体电解质钽电容器具有体积 小、容量大、漏电流小、损耗角正切值小、可靠性高、外形多样的特点, 一、简介 肇庆利华电子有限公司是广东风华高新科技股份有限公司直属的子公 司,主要生产各种型号的铝电解电容器和钽电解电容器。本公司引进日本、 韩国等先进自动生产设备和 艺,拥有一批高素质的技术人才和管理人才, 正从事开发和生产应用以及技术服务等 作。建立和完善质量保证体系, 并通过了ISO 9001认证,产品质量达到国际先进水平。 本公司提供EIA标准的各种壳号的产品,主要有CA 45片式固体电解质 钽电容器和CA 42引线固体电解质钽电容器。固体电解质钽电容器具有体积 小、容量大、漏电流小、损耗角正切值小、可靠性高、外形多样的特点, 广泛用于航天、电脑、汽车、通迅、家电和其他电子设备等领域。 本产品是真空、高温烧结阳极、树脂包封固体电解质钽电容器。它采 用Ta 2 O 5作为介质,Mn. O 2作电解质。由于Ta 2 O 5具有很高的绝缘强度和介 电常数,再配套先进的设备和技术手段,使得其单位体积内所具有的电容 质量方针 量特别大。 科技领先 固体钽电容具有极性,如果两极接反,会造成失效。 持续改进 符合要求 顾客满意

二、产品图解 1、产品剖面图 CA 42固体电解质钽电容器 CA 45固体电解质钽电容器 二、产品图解 1、产品剖面图 CA 42固体电解质钽电容器 CA 45固体电解质钽电容器

 2、产品标识 片 式 壳 号 尺寸(mm) 三、生产能力 A 3. 2× 1. 6 1、各种型号规格的产能 2、产品标识 片 式 壳 号 尺寸(mm) 三、生产能力 A 3. 2× 1. 6 1、各种型号规格的产能 引 线 生产能力(万 只/月) 尺寸(mm) 生产能力 (万只/月) 300 φ3. 5× 6. 0 100 B 3. 5× 2. 8 × 1. 9 200 φ3. 8× 6. 5 100 C 6. 0× 3. 2 × 2. 5 300 Φ 4. 4× 7. 5 50 D 7. 3× 4. 3 × 2. 8 200 Φ 4. 8× 8. 5 50 Φ 5. 2× 9. 5 50 E 合 计 1000 350

 电压 (V) 容 量 (μF) 壳 号 ≤ 15 A ≤ 3. 3 电压 (V) 容 量 (μF) 壳 号 ≤ 15 A ≤ 3. 3 A 22 — 33 B 4. 7 — 6. 8 B 47 — 100 C 10 — 22 C D 33 — 47 D ≤ 10 A ≤ 1. 5 A 22 — 15 B 2. 2 — 3. 3 B 33 — 100 C 4. 7 — 15 C D 22 — 33 D ≤ 6. 8 A ≤ 1. 0 A 10 — 22 壳 号 100 — 150 6. 3 容 量 (μF) 150 — 220 4 电压 (V) B 1. 5 — 2. 2 B 20 25 10 35 2、主要的规格与壳号 33 — 47 C 3. 3 — 6. 8 CA 45片式固体钽电容器 10 — 15 68 — 100 D 16 C D ≤ 4. 7 A ≤ 1. 5 A 6. 8 — 10 B 0. 22 — 0. 47 B 22 — 47 C 0. 68 — 1. 5 C 68 — 100 D 2. 2 — 4. 7 D 50

 电压 (V) 容 量 (μF) 壳 号 15 — 22 D 33 — 电压 (V) 容 量 (μF) 壳 号 15 — 22 D 33 — 47 E C ≤ 1 A 68 — 100 D 1. 5 — 2. 2 B 100 — 150 E 3. 3 — 4. 7 C ≤ 6. 8 A 6. 8 — 10 D 10 — 15 B 15 — 22 E 22 — 33 C ≤ 0. 47 A 47 — 68 D 0. 68 — 1 B 100 — 150 E 1 — 1. 5 C ≤ 4. 7 A 3. 3 — 4. 7 D 6. 8 — 10 B 6. 8 — 10 E 15 — 22 C ≤ 0. 33 A 33 — 47 D 0. 47 — 0. 68 B 68 — 100 E 0. 68 — 1 C ≤ 2. 2 10 A 15 — 22 6. 3 壳 号 ≤ 10 4 容 量 (μF) B 33 — 47 电压 (V) A 1. 5 — 2. 2 D 3. 3 — 4. 7 B 3. 3 — 4. 7 E 6. 8 — 10 C 16 25 35 CA 42 引线固体钽电容器 16 50

 序 设 备 作 用 产 地 成 型 机 阳极压制成型 广 东 序 设 备 作 用 产 地 成 型 机 阳极压制成型 广 东 粒度分析仪 烧 结 真空烧结炉 阳极块烧结 辽 宁 点 焊 机 阳极焊接 日 本 形 成 槽 Ta 2 O 5制成 广 东 被 膜 炉 Mn. O 2制成 广 东 上 海 装 配 机 装配正负极 日 本 塑 封 机 树脂注封 韩 国 测 试 机 性能测试分选 日 本 仪 器 型 号 制 造商 LS 230 美 国 热失重分析仪 STA 409 德 国 电子显微镜 ML-MET 日 本 衍射分析计 DMAX 日 本 X光透视分析仪 EV-100 日 本 ESP 美 国 FR-251 美 国 IS 3 美 国 Tc 环境测试箱 2300 C 美 国 频率特性测试仪 4284 A 美 国 老 练 箱 湿热测试箱 高低温环境测试箱 PH 测试仪 PHS-3 C 日 本 端子成型 成型—编带机 端子成型 3、主要生产设备 4、R/D 能力、仪器、厂家 721 型分光光度计 721 编 带 上 海

 拌粉 成型 预烧 烧结 点焊 形成 被膜 浸石墨 浸银浆 切断钽丝 阳极点焊 固化 塑封 拌粉 成型 预烧 烧结 点焊 形成 被膜 浸石墨 浸银浆 切断钽丝 阳极点焊 固化 塑封 固化 切筋 喷砂 固化 标志 切边 初测 老练 测试 端子成型 编带包装 入库 2、 CA 42 艺流程 拌粉 成型 预烧 烧结 点焊 形成 被膜 浸石墨 浸银浆 切断钽丝 阳极点焊 浸锡 包封 固化 标志 老练 测试

序号 1 2 主 要 特 性 测 试 方 法 漏 电 流 序号 1 2 主 要 特 性 测 试 方 法 漏 电 流 小于0. 01 CU或 0. 5μA,取最大值 25℃ , 施加额定电压1 分钟漏电流串联 1 KΩ 电阻 容 量 标 准 容 量 项 目 C: 容量 (μF) V: 额定电压 (V) 容 量 3 损 耗 五、产品性能 1、产品特性 4 Cap(μF) 0. 1 - 1. 0 tgδ 1. 5 - 68 当< 4 V, tgδ≤ 0. 10 容量变化 初始值± 10% 损 耗 不大于初始值 无可见伤痕 漏 电 流 高温贮存 ( 85± 2℃) 不大于初始值 外 观 5 漏 电 流 高温负荷试 CA 42 85± 2℃ CA 45 125± 2℃ 频率: 120± 12 Hz 测试电压: < 0. 5 rms +1. 5 – 2. 0 VDC 测试电流: DC 不大于初始值 容量变化 初始值± 10% 损 耗 不大于初始值 外 观 无可见伤痕 1000小时后,常温常 驻湿放 1— 2小时。 500 h+4– 0 h ,85± 2℃, 常温常驻湿放 1— 2小时。

序号 主 要 特 性 测 试 方 法 step 1 -55℃ step 4 序号 主 要 特 性 测 试 方 法 step 1 -55℃ step 4 85℃ 项 目 6 度 特 性 step 5 20℃ 初始值 0 -10% 测 试 条 件 损 耗 ≤ 初始值+0. 02 Step 温 度 时间 漏 电 流 ≤ 初始值 10倍 1 20 ± 2℃ —— 容量变化 初始值+120% 2 -55 0 -2℃ 2 h 损 耗 温 容量变化 ≤初始值+0. 02 3 20± 2℃ 15 min 漏 电 流 不大于初始值 4 85 +2 0℃ 2 h 容量变化 初始值± 5% 5 20 ± 2℃ 2 h 损 耗 不大于初始值 Step 1、测试容量、损耗和 漏电流; Step 2、放置常温常湿 2小 时后测试容量和损耗; Step 4、放置常驻温常湿 2 小时后测试容量、损耗 及漏电流。

序号 项 目 主 要 特 性 耐 焊 热 接 漏 电 流 序号 项 目 主 要 特 性 耐 焊 热 接 漏 电 流 不大于初始值 容量变化 初始值± 3% 损 耗 不大于初始值 外 观 无可见伤痕 漏 电 流 不大于初始值 容量变化 初始值± 10% 损 耗 不大于初始值 外 观 无可见伤痕 漏 电 流 不大于初始值 从第 1至第 4步,重复5个循环 容量变化 初始值± 5% Step 温 度 时 间 损 耗 不大于初始值 1 -55 0 -2℃ 30 min 外 观 无可见伤痕 2 —— 3 min 3 85 +2 0℃ 30 min 4 —— 3 min 7 8 9 耐 湿 性 湿 度 循 环 测 试 方 法 焊接温度: 270 ± 5 ℃ 浸锡时间: 3 ± 5 sec 测试时间:浸锡后2小时 温度: 40 ± 2 ℃ 湿度: 500 +2 0 h 测试时间:放置常温常湿后2 小时

序号 项 目 10 浪 涌 电 压 主 要 特 性 11 洗 序号 项 目 10 浪 涌 电 压 主 要 特 性 11 洗 12 可焊性 不大于初始值 容量变化 初始值± 5% 损 耗 不大于初始值 漏 电 流 不大于初始值 容量变化 初始值± 5% 损 耗 不大于初始值 外 观 清 漏 电 流 无可见伤痕 斑痕 端头 3/4浸入锡液,获取光亮、 平滑的锡层 测 试 方 法 温度: 85± 2 ℃ 开电压: 30 ± 5 sec 关电压: 5 min 30 sec 每次循环: 6 ± 5 min 1000次 放置常温常湿后1— 2小时测试。 清洗方式:浸 清洗剂:洒精(无水乙醇) 温度: 23 ± 5 ℃ 时间: 5 ± 1 min 浸在 23 ± 5 ℃的无水乙醇5 ± 1 分钟 温度: 230 ± 5 ℃ 时间: 3 ± 0. 5 sec

 项 目 振 13 动 主 要 特 性 测 试 方 法 项 目 振 13 动 主 要 特 性 测 试 方 法 漏 电 流 序号 不大于初始值 容量变化 初始值± 5% 损 耗 不大于初始值 频率: 10 – 55 – 10 HZ (1分钟) 振动范围: 1. 5 mm / 秒 方向:X. Y. Z 次数: 2次 / 方向 总计: 6次 每次振动后30分钟测试 漏 电 流 14 击 15 端头结 合强度 容量变化 初始值± 5% 损 耗 不大于初始值 漏 电 流 撞 不大于初始值 容量变化 初始值± 5% 损 耗 不大于初始值 外 观 无可见伤痕 波形:正弦波形 时间: 11 sec 加速度: 981 m / s 2 (100 G) 方向:X. Y. Z 次数: 2 (X+Y+Z) × 3 总计: 18次 压力强度: 5 N ( 0. 5 kgf ) 保持时间: 10 ± 1 sec

代 码 系 列 T 42 引 线 T 45 片 式 代 码 代 码 系 列 T 42 引 线 T 45 片 式 代 码 电 压(V) 0 G 4 0 J 6. 3 1 A 0. 33 474 代 码 容 量 (μF) 104 0. 1 154 0. 15 224 0. 22 334 代 码 脚 型 代 码 1 0 标 准 型 1 低阻抗型 代 码 壳 号(mm) I I 1 C 16 S 0. 47 1 E 25 A 特殊型 105 1 1 V 35 155 1. 5 1 H 50 2. 2 335 3. 3 4. 7 6. 8 特殊型 S 475 系 列 10 225 代 码 B 标准型 2 B 系 列 代 码 包 装 误 差 B 散 装 J ± 5 % P 编 带 K ± 10 % M ± 20 % 代 码 A 0 Ф 3. 5 × 6. 0 685 B 0 Ф 3. 8 × 6. 5 106 10 156 15 226 22 V +20 -10 % C 0 Ф 4. 4 × 7. 5 D 0 Ф 4. 8 × 8. 0 336 33 Q E 0 Ф 5. 2 × 9. 5 +30 -10 % 476 47 T F 0 Ф 6. 0 × 10. 5 686 68 +50 -10 % 157 150 2、物料编码 +80 Z □□□ □□□ □ □ □ -20 % 107 100 型号 系列 壳 号 标称容量 额定电压 容量偏差 脚 型 包装方式 内 码 A 特 殊 型

 3、CA 45 包装 a、载带的前后结构 3、CA 45 包装 a、载带的前后结构

b、卷盘尺寸 单位:mm 卷盘型号 W± 0. 3 P A 10 10 B 10 C D b、卷盘尺寸 单位:mm 卷盘型号 W± 0. 3 P A 10 10 B 10 C D 14 14

 C、面胶 标准: 0. 1 N < 剥离强度 < 0. 7 N C、面胶 标准: 0. 1 N < 剥离强度 < 0. 7 N

 a、在超过额定温度下使用时:电容器在> 85℃,而≤ 125℃下使用时,施加电压 不得超过规定的降额电压。 b、 在低阻抗电路中使用时,其施加的电压应不大于1/3 UR(额定电压)。 c、在开关或有瞬时充电的电路中使用时,要串联附加电阻,其值为每加 1 V为 3Ω, 以限制电流在 300 a、在超过额定温度下使用时:电容器在> 85℃,而≤ 125℃下使用时,施加电压 不得超过规定的降额电压。 b、 在低阻抗电路中使用时,其施加的电压应不大于1/3 UR(额定电压)。 c、在开关或有瞬时充电的电路中使用时,要串联附加电阻,其值为每加 1 V为 3Ω, 以限制电流在 300 m. A以下。 d、固体钽电容器为极性电容器,不适宜在加反向电压条件下使用。 e、焊接温度曲线图 回流焊接 波峰焊接 温度(℃) 温度(℃) 300 300 250 预 热 230 ℃ 250 预 热 200 200 150 150 100 100 50 0 超过1分钟 5 S 自然冷却 超过2分钟 3 S 自然冷却

 参考文件标准 序 参考文件标准 QB/DREN 92031 -01 《材料、零部件的标识、检验和验证程序》 QC/DREN 94008 -01《原材料检验规程》 A 进料检 QC/DREN 参考文件标准 序 参考文件标准 QB/DREN 92031 -01 《材料、零部件的标识、检验和验证程序》 QC/DREN 94008 -01《原材料检验规程》 A 进料检 QC/DREN 94124 -01《拌粉 艺规程》 QC/DREN 94013 -01《形成检验规程》 QC/DREN 94030 -01《拌粉作业指导书》 检验 拌 粉 QC/DREN 94110 -01《形成 艺规程》 QC/DREN 94010 -01《拌粉成型检验规程》 形 成 检验 QC/DREN 94107 -01《成型 艺规程》 QC/DREN 94012 -01《点焊检验规程》 QC/DREN 94066 -01《成型作业指导书》 成 型 检验 QC/DREN 94109 -01《点焊 艺规程》 QC/DREN 94010 -01《拌粉成型检验规程》 检验 点 焊 QC/DREN 94011 -01《烧结检验规程》 QC/DREN 94108 -01《烧结 艺规程》 QC/DREN 94067 -01《烧结作业指导书》 烧 结 检验

A B 参考文件标准 序 参考文件标准 QC/DREN 94111 -01《被膜 艺规程》 QC/DREN 94017 -01 被 膜 A B 参考文件标准 序 参考文件标准 QC/DREN 94111 -01《被膜 艺规程》 QC/DREN 94017 -01 被 膜 《切筋、喷砂检验规程》 检验 QC/DREN 94014 -01《被膜检验规程》 QC/DREN 94115 -01《喷砂 艺规程》 检验 喷 砂 QC/DREN 94112 -01《装配 艺规程》 QC/DREN 94017 -01 装 配 检验 《切筋、喷砂检验规程》 QC/DREN 94015 -01《装配检验规程》 QC/DREN 94114 -01 切筋、去废料 检验 《切筋、去废料 艺规程》 QC/DREN 94113 -01《塑封 艺规程》 QC/DREN 94016 -01《塑封检验规程》 检验 塑 封

B C 参考文件标准 序 参考文件标准 标 志 端子成型 QC/DREN 94116 -01《标志 艺规程》 QC/DREN 94121 B C 参考文件标准 序 参考文件标准 标 志 端子成型 QC/DREN 94116 -01《标志 艺规程》 QC/DREN 94121 -01 《端子成型 艺规程》 检验 检验 QC/DREN 94021 -01《测试检验规程》 QC/DREN 94018 -01《标志、切边检验规程》 切 边 测 试 QC/DREN 94117 -01《切边 艺规程》 QC/DREN 94120 -01 《电性能测试 艺规程》 检验 检验 QC/DREN 94020 -01《老练检验规程》 QC/DREN 94018 -01《标志、切边检验规程》 初 测 老 练 QC/DREN 94119 -01《老练 艺规程》 QC/DREN 94118 -01《漏电流初测 艺规程》

 参考文件标准 序 C QC/DREN 94022 -01《端子成型检验规程》 检验 QC/DREN 94122 -01《包装 艺规程》 包 装 参考文件标准 序 C QC/DREN 94022 -01《端子成型检验规程》 检验 QC/DREN 94122 -01《包装 艺规程》 包 装 QC/DREN 94017 -01 《外检、编带检验规程》 检验 QC/DREN 94123 -01《编带 艺规程》 编 带 QC/DREN 94017 -01《外检、编带检验规程》 检验 入 库

七、新产品新技术的发展和应用 1、Low ESR 系列产品 2、高比容材料的应用 3、Mn. O 2新技术 八、钽电容器的发展趋势 1、近几年来移动电话和个人电脑的数量 七、新产品新技术的发展和应用 1、Low ESR 系列产品 2、高比容材料的应用 3、Mn. O 2新技术 八、钽电容器的发展趋势 1、近几年来移动电话和个人电脑的数量

 2、世界钽电容器的需求 3、世界新技术发展方向 a、使用高分子导电材料作为阴极材料代替Mn. O 2阴极材料,频率特性更 高,适合800 KHz, ESR值更低< 55 mΩ。 b、研究使用铌材料,部分代替钽,降低成本,单位容量更大化。 2、世界钽电容器的需求 3、世界新技术发展方向 a、使用高分子导电材料作为阴极材料代替Mn. O 2阴极材料,频率特性更 高,适合800 KHz, ESR值更低< 55 mΩ。 b、研究使用铌材料,部分代替钽,降低成本,单位容量更大化。