耐高溫設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2012/5/3 19:36:32 訪問次數(shù):762
耐高溫設(shè)計(jì)就是考慮溫度D1370400A1對(duì)產(chǎn)品影響的問題。耐高溫設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是通過原材料的選擇、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化等方法來減少溫度變化對(duì)產(chǎn)品性能的影響。例如,選用導(dǎo)熱系數(shù)大的原材料進(jìn)行加工生產(chǎn)(如模壓料、浸錫鎳絲等);增強(qiáng)產(chǎn)品抗高溫沖擊能力的設(shè)計(jì)。為了評(píng)價(jià)在研新產(chǎn)品的耐高溫能力,在進(jìn)行可靠性評(píng)價(jià)試驗(yàn)設(shè)計(jì)時(shí)就要求在試制或生產(chǎn)過程中,采用高溫下(一般是85℃和125℃兩種溫度)的電壓老化試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行電壓老化,暴露早期失效的產(chǎn)品,以獲得失效模式或機(jī)理,進(jìn)而采取針對(duì)性的糾正措施,確保產(chǎn)品具有抗高溫的能力。
下面以固體電解質(zhì)鉭電容器為例,介紹耐高溫的可靠性設(shè)計(jì)方法。
高溫對(duì)電容器的影響主要是電參數(shù)發(fā)生變化,熱老化、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度減弱、化學(xué)解、引線氧化等不良現(xiàn)象的出現(xiàn)。針對(duì)高溫情況下電容器的變化,設(shè)計(jì)時(shí)可以有對(duì)性地就產(chǎn)品的極限使用溫度進(jìn)行有效的設(shè)計(jì),首先是對(duì)鉭芯子被覆陰極層,在工藝允許的條件下,可以調(diào)整陰極層的厚度和厚度的均勻性來提高芯子本身的耐高溫性能;其次,從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來考慮,高溫下如果增大產(chǎn)品表面積就可以有效減小產(chǎn)品升溫,故可將產(chǎn)品裝配在傳熱性能好的銅質(zhì)外殼內(nèi),有利于產(chǎn)品散熱;同時(shí),還可以通過在產(chǎn)品表面涂敷深色涂料增加輻射熱等方式來減少溫度對(duì)電容器的影響,提高產(chǎn)品有效使用壽命。
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耐高溫設(shè)計(jì)就是考慮溫度D1370400A1對(duì)產(chǎn)品影響的問題。耐高溫設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是通過原材料的選擇、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化等方法來減少溫度變化對(duì)產(chǎn)品性能的影響。例如,選用導(dǎo)熱系數(shù)大的原材料進(jìn)行加工生產(chǎn)(如模壓料、浸錫鎳絲等);增強(qiáng)產(chǎn)品抗高溫沖擊能力的設(shè)計(jì)。為了評(píng)價(jià)在研新產(chǎn)品的耐高溫能力,在進(jìn)行可靠性評(píng)價(jià)試驗(yàn)設(shè)計(jì)時(shí)就要求在試制或生產(chǎn)過程中,采用高溫下(一般是85℃和125℃兩種溫度)的電壓老化試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行電壓老化,暴露早期失效的產(chǎn)品,以獲得失效模式或機(jī)理,進(jìn)而采取針對(duì)性的糾正措施,確保產(chǎn)品具有抗高溫的能力。
下面以固體電解質(zhì)鉭電容器為例,介紹耐高溫的可靠性設(shè)計(jì)方法。
高溫對(duì)電容器的影響主要是電參數(shù)發(fā)生變化,熱老化、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度減弱、化學(xué)解、引線氧化等不良現(xiàn)象的出現(xiàn)。針對(duì)高溫情況下電容器的變化,設(shè)計(jì)時(shí)可以有對(duì)性地就產(chǎn)品的極限使用溫度進(jìn)行有效的設(shè)計(jì),首先是對(duì)鉭芯子被覆陰極層,在工藝允許的條件下,可以調(diào)整陰極層的厚度和厚度的均勻性來提高芯子本身的耐高溫性能;其次,從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來考慮,高溫下如果增大產(chǎn)品表面積就可以有效減小產(chǎn)品升溫,故可將產(chǎn)品裝配在傳熱性能好的銅質(zhì)外殼內(nèi),有利于產(chǎn)品散熱;同時(shí),還可以通過在產(chǎn)品表面涂敷深色涂料增加輻射熱等方式來減少溫度對(duì)電容器的影響,提高產(chǎn)品有效使用壽命。
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