Tantale Tendances du marché
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L’anode en tantale est souvent fabriquée sous forme de poudre, augmentant ainsi la surface de contact et, par conséquent, la capacité du condensateur. Lorsqu’une tension est appliquée, un champ électrique se crée entre l’anode et la cathode, permettant au condensateur de stocker l’énergie électrique.
Comparés aux autres types de condensateurs, ceux en tantale offrent une meilleure performance en termes de densité de stockage d’énergie. Un condensateur au tantale est constitué d’un diélectrique en oxyde de tantale, d’une anode en tantale et d’une cathode en matériau conducteur.
Le courant de fuite des condensateurs au tantale différencie ces types de condensateurs ou peut être l'identité de ces condensateurs. La valeur du courant de fuite peut être influencée par la tension et la température appliquées à l'anode.
Elle est formée d'une seul bloc à l'intérieur du boîtier, ce qui la distingue de la disposition en couches des condensateurs MLCC dans lesquels le matériau est replié en sandwich sur lui-même et fermé aux extrémités. L'utilisation du tantale permet de générer une couche diélectrique d'une grande finesse, ce qui accroit la capacitance par volume.
Le comportement du condensateur idéal obéit au principe de superposition. En effet, si i_1 i1 est la réponse à la tension u_1 u1 et i_2 i2 celle à la tension u_2 u2, alors i_1+i_2 i1 +i2 est la réponse à la tension u (t)=u_1 (t)+u_2 (t) u(t) = u1(t)+ u2(t). En ce sens, le condensateur est un dipôle linéaire.
Les caractéristiques de votre condensateur changeront avec le temps, sous certaines conditions. Habituellement, les (super) condensateurs ont un paramètre appelé endurance / durée de vie (en heures) ou cycles de vie (en cycles). Un exemple de ce que vous pouvez trouver dans une fiche technique:
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