Пассивные радиокомпоненты. Часть 1. Электрические конденсаторы. Ханин С.Д - 56 стр.

UptoLike

веществом формовочного электролита (фосфор-, фторсодержащие
анионы и др.), введением в операцию формовки термических воздей-
ствий, снижением температуры разложения азотнокислого марганца в
процессе формирования полупроводникового катода.
Наличие в анодном материале неконтролируемых примесей,
способствующих образованию в оксидной пленке макродефектов, а
также разрушающее воздействие на оксидный диэлектрический слой
такой операции, как пиролитическое осаждение двуокиси марганца в
технологии изготовления оксидно-полупроводниковых конденсато-
ров и взаимодействие вещества оксида с рабочим электролитом в
случае алюминиевых электролитических конденсаторов, заставляют
учитывать токопрохождение по участкам с повышенной проводимо-
стью, то есть составляющую тока I
деф
, и искать технологические пути
ее уменьшения. В связи с этим укажем на необходимость использова-
ния в качестве анодного материала высокочистых порошков и фоль-
ги, повышения температуры вакуумного спекания объемно-пористых
анодов с применением безмасляной откачки, контроля степени ув-
лажнения секций оксидно-полупроводниковых конденсаторов, термо-
электротренировок и др.
Специальные высокочистые порошки осколочной формы, по-
зволяют получать высокооднородные оксидные слои с низким уров-
нем тока утечки и создавать на их основе оксидно-
полупроводниковые конденсаторы, рассчитанные на напряжение до
125 В.
Эти порошки используются в производстве конденсаторов с
повышенными требованиями для военной и аэрокосмической техни-
ки.
56