1
Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано для получения электролитических и оксидно-полупроводниковых конденсаторов, обладающих стабильными электролитическими характеристиками нри повышенных частотах.
Известен анод электролитического конденсатора, снабженный выводом, один конец которого размещен в теле анода 1.
Однако технически невозможно получить, с помощью методов прессования или прокатки, очень тонкие и больи1ие по габаритам спечеиные аноды с достаточной механической прочностью. С повышением емкости конденсаторов па осиове плоских анодов увеличивается их толщина и, как следствие, ухудшается частотная стабильность характеристик. В этом случае для получения больщих емкостей и сохранения частотной стабильности характеристик используют набор из тонких таблеток, но такое решение приводит к усложнению конструкции конденсатора и снижению его удельного заряда.
Цель изобретения - повышение стабильности частотных характеристик конденсатора.
Это достигается тем, что в аноде электролитического конденсатора, снабженного выводом, часть вывода раз.меи;ена в теле анода и представляет собой иластипу, края которой
выполнены заподлицо с поверхностью тела анода.
Плоский спеченный анод нз тапталового порошка применяют для изготовления конденсатора по существующей технологии. Его размеры 5X5X1,6 мм, вес 320 мг. На осиове такого анода изготавливают оксидно-нолуироводниковый конденсатор на рабочее напряжение 30 в и емкостью 10 мкф на частоте 50 ГЦ. При f 20 кгц падение емкости
-25%, tg6 60%, / 0,7 ом, при /
О
50КГЦ- -45%, , / 0,4 ом.
О
На чертеже изображеи аиод электролитнческого конденсатора.
Пример. Аиод изготовлен из двух таблеток 1 размерами 5X5X0.8 мм, между которыми иаходится металлическая танталовая
пластина 2 толщиной всего 0,05 мм. Конденсатор, изготовленный из такого анода, имеет следующие характеристики: при / 50 гц С
10 мкф, ,5%; при f 20 -8%; tgS 35%, / 0,3 ом; при f
-8%; tgS 35%, / 0,3 ом;
50 КГЦ - - 12%, tgfi 60%, R 0,2 ом.
О
Благодаря введению внутрь анода металлической пластины, выполняющей роль положительного вывода, уменьшилось расстояние между любой точкой анода и его поверхностью и соответственно в два раза снизилось сопротивление конденсатора.
В результате конденсатор, изготовленный на основе предлагаемой конструкции, имеет на высокой частоте меньший тангенс угла диэлектрических потерь и меньшее падение емкости или, что то же самое, для получения необходимой емкости в заданном диапазоне рабочей частоты расход порошка на изготовление анода по предлагаемой конструкции может быть сокрашен на 20% при / 20 КГЦ и на --35% при / 50 кгц.
Аналогичный эффект может быть получен и на анодах другой (не плоской) формы, в частности цилиндрической.
Применение предлагаемой конструкции анода позволяет повысить удельный заряд конденсаторов на высоких частотах, т. е. снизить расход порошка тантала, ниобия на изготовление анодов без ухудшения их электрических параметров, упростить конструкцию конденсаторов с повышенной емкостью, уменьшить габариты, вес и стоимость изделия.
Кроме того, совместное использование этого изобретения и способа, основанного на осаждении частиц под действием поля, позволяет разработать конденсаторы, импеданс .которых на высоких частотах в 5-7 раз:
ДС, г-П
меньше, а падение емкости - ,5-2 раза
L
меньше, чем аналогичные характеристики имеюшихся в производстве танталовых конденсаторов.
Формула изобретения
Анод электролитического конденсатора,, снабженный выводом, один конец которого размешен в теле анода, отличаю шийся: тем, что, с целью повышения стабильности частотных характеристик конденсатора, часть вывода размещена в теле анода и выполнена в виде пластины, края которой выполнены заподлицо с поверхностью тела анода.
Источники информации, принятые во. внимание при экспертизе:
1. Патент США № 3.686.535, кл. 3LT-230,. 1969.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТОДНОЙ ОБКЛАДКИ КОНДЕНСАТОРА И ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КОНДЕНСАТОР | 2011 |
|
RU2463679C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ДИОКСИДА МАРГАНЦА НА ТАНТАЛОВЫХ АНОДАХ ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ | 2020 |
|
RU2740516C1 |
Оксидно-полупроводниковый конденсатор | 1979 |
|
SU974432A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТОДНОЙ ОБКЛАДКИ ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КОНДЕНСАТОРА | 2011 |
|
RU2480855C1 |
Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов | 1982 |
|
SU1061182A1 |
Способ изготовления объемно-пористого анода электролитического конденсатора | 1981 |
|
SU1057995A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМНО-ПОРИСТЫХ АНОДОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ И ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ | 1992 |
|
RU2033899C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ | 2006 |
|
RU2417472C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДНОГО СЛОЯ НА АНОДАХ ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ | 2006 |
|
RU2322722C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТОДНОГО ПОКРЫТИЯ В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОКСИДНЫХ КОНДЕНСАТОРАХ | 1992 |
|
RU2042221C1 |
Авторы
Даты
1977-04-30—Публикация
1975-10-13—Подача