Gibt es einen Grund dafür, Kondensatoren auf 105 ° C zu bringen?

Elektrolytkondensatoren sind oft für -40 °C bis +105 °C ausgelegt. Ich habe mich immer über die zusätzlichen 5°C gewundert. Dies scheint auch der Temperaturbereich für einige Arten von Mikrocontrollern zu sein und wird als "erweiterter Temperaturbereich" vermarktet, obwohl er in Wirklichkeit normalerweise bis +125 ° C reicht.

Gibt es einen bestimmten Grund für diese Temperatur – wurde sie 5,0161 °C über dem Siedepunkt von Wasser bei 1 atm (99,9839 °C oder 100 °C) gewählt, oder gibt es einen anderen Grund?

Neugierige Frage - in absehbarer Zeit werden keine Komponenten bei 105°C betrieben!

Antworten (2)

Ich kann nicht genau sagen, wie es angefangen hat, aber es liegt genau zwischen den beiden MIL-PRF-Temperaturwerten (85 ° C und 125 ° C, siehe MIL-PRF-39018 , Abschnitt 6.1 ). Als Standardregel verdoppeln Aluminiumelektrolyte ihre Lebensdauer pro 10 °C Abfall der Betriebstemperatur, sodass sie ein praktischer Mittelweg für Industrie- und Hochleistungsverbraucherprodukte sein können.

Ich vermute, dass Mike Recht hat, wenn er sagt, dass die Elektrolytchemie etwas damit zu tun hat, und ich würde vermuten, dass Verbesserungen im Laufe der Zeit die Herstellung von Kondensatoren mit einer Nennleistung von 105 C wirtschaftlicher gemacht haben.

Zur weiteren Lektüre empfehle ich den hervorragenden Anwendungsleitfaden für Elektrolytkondensatoren von Cornell Dubilier . Sie erwähnen einen Zusammenhang zwischen der maximalen Nenntemperatur und der Gesamtkapazität, der impliziert, dass niedriger bewertete Kondensatoren wahrscheinlich kleiner sind als ihre höher bewerteten Gegenstücke. Eine Erweiterung des unteren Endes des Temperaturbereichs ist möglich, jedoch mit einem schnell ansteigenden ESR.

Ich habe einen Link zur ersten Spezifikation in PDF-Form hinzugefügt - Ich bin mir nicht sicher, ob die URL die gewünschte war. Gute Antwort, aber!
Ja, das ist genau die, die ich aufgelistet hatte. Danke schön! :)

Wahrscheinlich liegt es an der Temperatur, dass es praktisch ist, sie aufgrund der verwendeten Flüssigkeiten zuverlässig arbeiten zu lassen.