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1.高稳定性

固体铝电解电容器能在高温环境下稳定工作。使用固体铝电解电容器可以直接提高主板的性能。同时,由于其在较宽的温度范围内具有稳定的阻抗,因此适用于功率滤波。它能有效提供稳定充足的电源,这在超频时尤为重要。

固态电容器在高温环境下仍能正常工作,保持各种电性能。电容在整个温度范围内的变化不超过15%,明显优于液体电解电容。同时,固态电解电容器的电容基本与其工作电压无关,以保证其在电压波动的环境下稳定运行。

2.长使用寿命

固态铝电解电容器的使用寿命非常长(使用寿命超过50年)。与液态铝电解电容器相比,可以算是“长寿命”。不会被击穿,也不用担心液体电解液干涸和漏电影响主板的稳定性。由于没有液体电解质的问题,固体铝电解电容器使主板更加稳定可靠。

固体电解质在高热环境中不会像液体电解质那样蒸发、膨胀甚至燃烧。即使电容器的温度超过其耐受极限,固体电解质也只是熔化,不会导致电容器的金属外壳爆裂,因此非常安全。

工作温度直接影响电解电容器的使用寿命。固体电解电容器和液体电解电容器在不同温度环境下的使用寿命明显更长。

3.低等效串联电阻和高额定纹波电流

等效串联电阻(ESR)是指串联等效电阻,它是电容的一个非常重要的指标。ESR越低,电容充放电越快。这一性能直接影响微处理器电源电路的去耦性能。固态电解电容器低ESR特性的优势在高频电路中更加明显。可以说,高频低ESR特性是固体电解电容器与液体电容器性能的分水岭。固体铝电解电容器的ESR很低,能耗很小。在高温、高频、大功率运行条件下,固态电容器极低的ESR特性可以充分吸收电路中电源线之间产生的高幅电压,防止其对系统的干扰。

目前CPU功耗很大,主频已经远远超过1GHz。同时CPU峰值电流已经达到80A以上,输出滤波电容接近工作临界点。另一方面,CPU采用多种工作模式,大部分时间处于工作模式的转换过程中。当CPU从低功耗状态变为满载状态时,CPU瞬时(一般小于5毫秒)切换所需的大量能量来自CPU电源电路中的电容。此时,固态电容的高速充放电特性可以在瞬间输出峰值电流,保证CPU的充足供电和稳定运行。


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