کنترل توان استاتیک همیشه برای مهندسان در طراحی لوازم الکترونیکی قابل حمل یک چالش بوده است. به خصوص در کاربردهایی مانند پاوربانکها و پاوربانکهای همه کاره، حتی اگر آیسی کنترل اصلی به حالت خواب برود، جریان نشتی خازن همچنان به مصرف انرژی باتری ادامه میدهد و منجر به پدیده "مصرف توان بدون بار" میشود که به طور جدی بر عمر باتری و رضایت کاربر از محصولات ترمینال تأثیر میگذارد.
- تحلیل تکنیکال ریشهای علل -
ماهیت جریان نشتی، رفتار رسانایی بسیار کوچک محیط خازنی تحت تأثیر میدان الکتریکی است. اندازه آن تحت تأثیر عوامل زیادی مانند ترکیب الکترولیت، وضعیت رابط الکترود و فرآیند بستهبندی قرار میگیرد. خازنهای الکترولیتی مایع سنتی پس از تغییر دماهای بالا و پایین یا لحیمکاری مجدد، مستعد تخریب عملکرد هستند و جریان نشتی افزایش مییابد. اگرچه خازنهای حالت جامد مزایایی دارند، اما اگر فرآیند پیچیده نباشد، عبور از آستانه سطح μA هنوز دشوار است.
- مزایای راهکار و فرآیند YMIN -
YMIN فرآیند دوگانه "الکترولیت ویژه + تشکیل دقیق" را اتخاذ میکند.
فرمولاسیون الکترولیت: استفاده از مواد نیمههادی آلی با پایداری بالا برای مهار مهاجرت حاملها؛
ساختار الکترود: طراحی چند لایه برای افزایش سطح موثر و کاهش قدرت میدان الکتریکی واحد؛
فرآیند تشکیل: از طریق توانمندسازی گام به گام ولتاژ، یک لایه اکسید متراکم برای بهبود مقاومت در برابر ولتاژ و نشتی تشکیل میشود. علاوه بر این، محصول پس از لحیمکاری مجدد، همچنان پایداری جریان نشتی را حفظ میکند و مشکل ثبات در تولید انبوه را حل میکند.
- تأیید دادهها و شرح قابلیت اطمینان -
دادههای جریان نشتی مربوط به مشخصات 270μF 25V قبل و بعد از لحیمکاری reflow در زیر آمده است. (واحد جریان نشتی: μA):
دادههای آزمایش پیش از جریان
دادههای آزمایش پس از جریان مجدد
- سناریوهای کاربردی و مدلهای پیشنهادی -
همه مدلها پس از لحیمکاری reflow پایدار هستند و برای خطوط تولید خودکار SMT مناسب میباشند.
زمان ارسال: ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵