摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 片式钽电容器的历史 | 第16-18页 |
1.1.1 钽元素 | 第16-17页 |
1.1.2 钽电容器的发展历史 | 第17页 |
1.1.3 片式钽电容器的主要应用领域和市场情况 | 第17-18页 |
1.2 片式钽电容器的性能及制造工艺简介 | 第18-22页 |
1.2.1 片式钽电容器的结构原理 | 第18-19页 |
1.2.2 片式钽电容器的主要生产流程 | 第19-20页 |
1.2.3 片式钽电容器的主要性能指标 | 第20-22页 |
1.2.4 片式钽电容器的主要失效模式 | 第22页 |
1.3 片式钽电容的闪火击穿自愈特性 | 第22-26页 |
1.3.1 片式钽电容器闪火击穿自愈特性简介 | 第23-24页 |
1.3.2 闪火击穿自愈特性测试及其对可靠性影响国内外研究现状 | 第24-26页 |
1.4 研究目标、研究内容及技术路线 | 第26-28页 |
1.4.1 研究目标 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-28页 |
1.5 本章小结 | 第28-30页 |
第二章 闪火击穿自愈特性测试系统 | 第30-32页 |
2.1 闪火击穿自愈特性测试原理 | 第30-31页 |
2.2 闪火击穿自愈特性测试系统组成 | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 不同条件下片式钽电容器闪火击穿自愈特性测试及耐压性能研究 | 第32-46页 |
3.1 不同电流条件下闪火击穿自愈特性 | 第32-35页 |
3.1.1 测试条件及抽样 | 第32页 |
3.1.2 测试结果及分析 | 第32-35页 |
3.2 不同温度下闪火击穿自愈特性 | 第35-38页 |
3.2.1 测试条件及抽样 | 第35页 |
3.2.2 测试结果与分析 | 第35-38页 |
3.3 不同比容和不同电流条件下闪火击穿自愈特性 | 第38-39页 |
3.3.1 测试条件及抽样 | 第38页 |
3.3.2 测试结果及分析 | 第38-39页 |
3.4 不同比容和不同温度下闪火击穿自愈特性 | 第39-41页 |
3.4.1 测试条件及抽样 | 第39-40页 |
3.4.2 测试结果与分析 | 第40-41页 |
3.5 不同形成电压和不同电流条件下闪火击穿自愈特性 | 第41-42页 |
3.5.1 测试条件及抽样 | 第41页 |
3.5.2 测试结果及分析 | 第41-42页 |
3.6 不同形成电压和不同温度下闪火击穿自愈特性 | 第42-44页 |
3.6.1 测试条件及抽样 | 第42-43页 |
3.6.2 测试结果与分析 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 闪火击穿自愈对片式钽电容器可靠性的影响研究 | 第46-56页 |
4.1 可靠性对比试验 | 第46-47页 |
4.1.1 部分主要试验的简要介绍 | 第47页 |
4.2 对比试验结果及对可靠性的影响分析 | 第47-52页 |
4.3 二极管老化对可靠性的影响分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 基于闪火自愈特性的片式钽电容器批次质量评估方法 | 第56-62页 |
5.1 评估目的 | 第56页 |
5.2 本评估方法的设计思路 | 第56-57页 |
5.3 抽样方法 | 第57页 |
5.4 样品的预处理程序 | 第57-58页 |
5.5 测试电压和电流选择 | 第58页 |
5.6 数据处理和分析方法 | 第58-60页 |
5.6.1 闪火击穿电压取值 | 第58页 |
5.6.2 数据处理 | 第58页 |
5.6.3 分析方法 | 第58-60页 |
5.7 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |