CA45L SMD-Tantalkondensator mit niedrigem ESR

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CA45L SMD-Tantalkondensator mit niedrigem ESR
Informationen
Ein CA45L-SMD-Tantalkondensator mit niedrigem ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) von BEC ist eine kompakte elektronische Komponente, die eine stabile Energiespeicherung mit möglichst minimalem Innenwiderstand bieten kann. Im Vergleich zu Allzweck-SMD-Tantalkondensatoren weist diese Produktserie einen deutlich geringeren ESR auf und eignet sich daher ideal für Hochfrequenzfilterung, Entkopplung und Leistungsabgabe in Hochleistungsschaltkreisen mit begrenztem Platz-.
Produktklassifizierung
Tantalkondensator
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Beschreibung

Ein CA45L-SMD-Tantalkondensator mit niedrigem ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) von BEC ist eine kompakte elektronische Komponente, die eine stabile Energiespeicherung mit möglichst minimalem Innenwiderstand bieten kann. Im Vergleich zu Allzweck-SMD-Tantalkondensatoren weist diese Produktserie einen deutlich geringeren ESR auf und eignet sich daher ideal für Hochfrequenzfilterung, Entkopplung und Leistungsabgabe in Hochleistungsschaltkreisen mit begrenztem Platz-. Sie haben einen besseren Wirkungsgrad, aber weniger Wärme als herkömmliche Tantalkondensatoren. CA45L-SMD-Tantalkondensatoren mit niedrigem ESR sind eine gute Wahl in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Medizinindustrie. Auch häufig in DC/DC-Wandlern zu finden, die für stabile Energie zur Spannungsregelung verwendet werden.

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Grundparameter

 

Produktkategorie

CA45L SMD-Tantalkondensator mit niedrigem ESR

Kapazitätsbereich

0,47 UF ~ 1000 UF

Spannungsbereich

4V~50V

Arbeitstemperatur

-55 Grad ~125 Grad

Toleranz

±5%, ±10%, ±20%

Zertifikat

RoHS, REACH

Anwendungen

Automobilindustrie, tragbare Elektronik, medizinische Geräte, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrtindustrie

 

Eigenschaften

 

Niedriger äquivalenter Serienwiderstand (ESR)

ESR-Bereich: normalerweise im Milli-Ohm-Bereich (mΩ) (1–100 mΩ bei 120/100 kHz, 25 Grad), weit niedriger als bei Standard-Tantalkondensatoren (die oft Hunderte von mΩ betragen) und vergleichbar mit Keramikkondensatoren mit niedrigem ESR, jedoch mit höherer Kapazitätsdichte.

 

Hohe Kapazitätsdichte

Weitaus höhere Kapazität pro Volumeneinheit als MLCC- und Elektrolytkondensatoren im gleichen SMD-Footprint (z. B. in der Größe 0805 kann ein SMD-Tantalkondensator bis zu 100 µF bieten, während MLCC derselben Größe maximal 10 µF erreicht).

 

Hohe Zuverlässigkeit

Längere Lebensdauer (10.000 oder mehr Stunden bei Nennspannung und -temperatur, bis zu 100.000 Stunden bei herabgesetzter Spannung); geringere Ausfallrate (FIT-Rate).<100 at 25°C, per MIL-HDBK-217 grade).

Beständig gegen Feuchtigkeit (IPC/JEDEC-Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe, MSL 3 oder 1) – geeignet für Reflow-Löten ohne Vorheizung (für MSL 1) oder mit minimaler Vorheizung (MSL 3).

 

Produktionsprozess

 

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Drücken
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Sintern
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Eloxieren
image009
Altern
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Lasercodierung
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Leckstromprüfung

 

Teile unserer Produktionsanlagen

image015
Panzer bilden
image017
Alterungsöfen
image019
Sinteröfen
image021
Automatische-Taping-Maschinen

 

FAQ

 

F1: Warum hat sich der ESR-Wert meines Kondensators nach dem Löten erhöht?

A1: Übermäßige thermische Belastung (Wellenlöten, längere Reflow-Spitzentemperatur als erwartet oder mehrere Reflow-Durchgänge) führt zu dielektrischen Rissen oder Schäden am Anschluss. Verwenden Sie ausschließlich Reflow-Löten und befolgen Sie das Wärmeprofil des Herstellers.

F2: Was ist die wahrscheinlichste Ursache dafür, dass mein Tantalkondensator mit niedrigem ESR durch einen Kurzschluss ausgefallen ist?

A2: Wahrscheinlich sind 90 % oder mehr der Kurzschlussausfälle auf mangelnde Spannungsreduzierung (Betrieb bei/über den Nennspannungen) oder Spannungstransienten (Spitzen in der Stromschiene) zurückzuführen. Überprüfen Sie die Spitzenspannung Ihres Stromkreises und führen Sie eine Spannungsreduzierung um 30–50 % für den Kondensator durch.

F3: Was sind die Hauptanwendungen für SMD-Tantalkondensatoren mit niedrigem ESR?

A3: Netzteil/DC-DC-Wandler-Filterung/Entkopplung (Smartphones, Laptops, Industrie-Netzteile).
Batteriebetriebene-Geräte (Wearables, IoT-Sensoren, tragbare medizinische Geräte)
Automobilelektronik (ADAS, Infotainment, Antriebsstrang)
Industrielle Automatisierung (SPS, Motorantriebe, Sensormodule)
Telekommunikationsgeräte wie Router und Modems.

 

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