降額設計
發布時間:2012/5/3 19:44:17 訪問次數:1278
降額設計的目的是使電容器滿足技術標準AT89S8252-24PU的同時還要預留更多的富余量,從而達到降低基本失效率,提高使用可靠性。降額設計有溫度降額設計、電壓降額設計、環境降額設計等內容。
溫度降額設計,選擇耐高溫的結構材料,提高陽極鉭芯形成介質氧化膜的形成電解液的溫度,提高電容器的溫度承受能力。如提高密封錫的熔化溫度、選擇耐高溫的密封環,選擇85℃的形成溫度等。
電壓降額設計,在體積允許的情況下,盡可能地提高陽極鉭芯氧化膜的形成電壓,使電容器有更小的漏電流和更多的電壓富佘。
環境降額設計,選擇耐腐蝕性能好的材料作電容器表面處理,選擇絕緣電阻和絕緣電壓遠高于標準要求的材料作電容器的絕緣套管。
優化設計
優化設計是對整個設計過程的全盤優化,通過對各工序的優化,增加了對產品可靠性和穩定性的保證。例如,對于模壓固體電解質鉭電容器需要優化的設計過程有:陽極設計、形成工藝設計、被膜工藝設計以及篩選工藝的設計,通過以上工序的優化和生產過程的嚴格控制,最終才能確保產品的穩定性和可靠性。
防誤操作設計
為了防止顧客使用電容器時發生錯誤的操作而造成電容器失效或發生任何不該發生的情況,在電容器設計時,應在電容器本體上標識電容器的額定工作電壓、標稱電容量及允許偏差、電容器的極性等,并通過產品手冊和售后服務對顧客和用戶進行引導和培訓,方便顧客的選用和安裝,從而達到防誤操作的目的。
原團料零部件的選擇與質量控制要求
原材料零部件的性能和質量是影響電容器可靠性的重要因素之一。為保證電容器的設計質量和可靠性水平達到設計要求,在進行新品的可靠性設計時,就應對將要使用的原材料零部件的性能和質量提出控制要求,并保證所選取的原材料零部件的性能和質量能達到使用要求。詳細控制內容和要求請參見本書的第1.7節的相關內容。
溫度降額設計,選擇耐高溫的結構材料,提高陽極鉭芯形成介質氧化膜的形成電解液的溫度,提高電容器的溫度承受能力。如提高密封錫的熔化溫度、選擇耐高溫的密封環,選擇85℃的形成溫度等。
電壓降額設計,在體積允許的情況下,盡可能地提高陽極鉭芯氧化膜的形成電壓,使電容器有更小的漏電流和更多的電壓富佘。
環境降額設計,選擇耐腐蝕性能好的材料作電容器表面處理,選擇絕緣電阻和絕緣電壓遠高于標準要求的材料作電容器的絕緣套管。
優化設計
優化設計是對整個設計過程的全盤優化,通過對各工序的優化,增加了對產品可靠性和穩定性的保證。例如,對于模壓固體電解質鉭電容器需要優化的設計過程有:陽極設計、形成工藝設計、被膜工藝設計以及篩選工藝的設計,通過以上工序的優化和生產過程的嚴格控制,最終才能確保產品的穩定性和可靠性。
防誤操作設計
為了防止顧客使用電容器時發生錯誤的操作而造成電容器失效或發生任何不該發生的情況,在電容器設計時,應在電容器本體上標識電容器的額定工作電壓、標稱電容量及允許偏差、電容器的極性等,并通過產品手冊和售后服務對顧客和用戶進行引導和培訓,方便顧客的選用和安裝,從而達到防誤操作的目的。
原團料零部件的選擇與質量控制要求
原材料零部件的性能和質量是影響電容器可靠性的重要因素之一。為保證電容器的設計質量和可靠性水平達到設計要求,在進行新品的可靠性設計時,就應對將要使用的原材料零部件的性能和質量提出控制要求,并保證所選取的原材料零部件的性能和質量能達到使用要求。詳細控制內容和要求請參見本書的第1.7節的相關內容。
降額設計的目的是使電容器滿足技術標準AT89S8252-24PU的同時還要預留更多的富余量,從而達到降低基本失效率,提高使用可靠性。降額設計有溫度降額設計、電壓降額設計、環境降額設計等內容。
溫度降額設計,選擇耐高溫的結構材料,提高陽極鉭芯形成介質氧化膜的形成電解液的溫度,提高電容器的溫度承受能力。如提高密封錫的熔化溫度、選擇耐高溫的密封環,選擇85℃的形成溫度等。
電壓降額設計,在體積允許的情況下,盡可能地提高陽極鉭芯氧化膜的形成電壓,使電容器有更小的漏電流和更多的電壓富佘。
環境降額設計,選擇耐腐蝕性能好的材料作電容器表面處理,選擇絕緣電阻和絕緣電壓遠高于標準要求的材料作電容器的絕緣套管。
優化設計
優化設計是對整個設計過程的全盤優化,通過對各工序的優化,增加了對產品可靠性和穩定性的保證。例如,對于模壓固體電解質鉭電容器需要優化的設計過程有:陽極設計、形成工藝設計、被膜工藝設計以及篩選工藝的設計,通過以上工序的優化和生產過程的嚴格控制,最終才能確保產品的穩定性和可靠性。
防誤操作設計
為了防止顧客使用電容器時發生錯誤的操作而造成電容器失效或發生任何不該發生的情況,在電容器設計時,應在電容器本體上標識電容器的額定工作電壓、標稱電容量及允許偏差、電容器的極性等,并通過產品手冊和售后服務對顧客和用戶進行引導和培訓,方便顧客的選用和安裝,從而達到防誤操作的目的。
原團料零部件的選擇與質量控制要求
原材料零部件的性能和質量是影響電容器可靠性的重要因素之一。為保證電容器的設計質量和可靠性水平達到設計要求,在進行新品的可靠性設計時,就應對將要使用的原材料零部件的性能和質量提出控制要求,并保證所選取的原材料零部件的性能和質量能達到使用要求。詳細控制內容和要求請參見本書的第1.7節的相關內容。
溫度降額設計,選擇耐高溫的結構材料,提高陽極鉭芯形成介質氧化膜的形成電解液的溫度,提高電容器的溫度承受能力。如提高密封錫的熔化溫度、選擇耐高溫的密封環,選擇85℃的形成溫度等。
電壓降額設計,在體積允許的情況下,盡可能地提高陽極鉭芯氧化膜的形成電壓,使電容器有更小的漏電流和更多的電壓富佘。
環境降額設計,選擇耐腐蝕性能好的材料作電容器表面處理,選擇絕緣電阻和絕緣電壓遠高于標準要求的材料作電容器的絕緣套管。
優化設計
優化設計是對整個設計過程的全盤優化,通過對各工序的優化,增加了對產品可靠性和穩定性的保證。例如,對于模壓固體電解質鉭電容器需要優化的設計過程有:陽極設計、形成工藝設計、被膜工藝設計以及篩選工藝的設計,通過以上工序的優化和生產過程的嚴格控制,最終才能確保產品的穩定性和可靠性。
防誤操作設計
為了防止顧客使用電容器時發生錯誤的操作而造成電容器失效或發生任何不該發生的情況,在電容器設計時,應在電容器本體上標識電容器的額定工作電壓、標稱電容量及允許偏差、電容器的極性等,并通過產品手冊和售后服務對顧客和用戶進行引導和培訓,方便顧客的選用和安裝,從而達到防誤操作的目的。
原團料零部件的選擇與質量控制要求
原材料零部件的性能和質量是影響電容器可靠性的重要因素之一。為保證電容器的設計質量和可靠性水平達到設計要求,在進行新品的可靠性設計時,就應對將要使用的原材料零部件的性能和質量提出控制要求,并保證所選取的原材料零部件的性能和質量能達到使用要求。詳細控制內容和要求請參見本書的第1.7節的相關內容。
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