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[电源] 新入手一小批贵弥功(日化)大容量固态电容,测量与拆解,看翻车了没

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发表于 2022-11-16 17:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为疫情封在家中,闲来无事就逛逛小黄鱼,突然发现有比较便宜的固态电容,200元200个,个头还是非常合适的“瘦高个”10*20mm的,到上就就想给家里的电源宝宝们打磨一下,更换一下输出电容为固态电容,以提高滤波效果、降低纹波(不用想,一定是纯心理作用)。

这是商家的图
商家标称日本贵弥功(日化)16V 2400uF,我查了查,贵弥功这个尺寸只有16V 2200uF,根本就没有2400uF这个规格,于是给商家沟通,回复说是定制的货。
反正价格不贵无所谓,只是200个一包太多了,沟通后用105元买来100个来玩~



下单,收到货~既然发到了咱们拆机乐园里,肯定是要拆呀,于是本贴子分为了三部分:测、比和拆~


测量篇:
用小鬼子的三和LCR700表,这个表功能弱量程小,测量2000uF电容只能在100和120Hz频率下,用1kHz就超量程啦~


先把监工清来,全程指导我折腾



用开尔文测量夹测试比较麻烦,还是直插在表上吧
随机取出来10支,测量容量均在2100-2200uF之间,D值在0.03-0.04之间



高清图~


拆解篇:



让模特摆好造型



再偷瞄一下裆部的细节



两支水口钳伺候着



连剪带扯,就给拽出来了
黑黑长长的,里面的肉肉把外壳整个都塞满了(不像我之前买的16V 470uF的贵弥勒电容,规格10*11.5mm,里面还有不小的空余空间。估计是外壳是标准尺寸,内部核心根据耐压和容量的不同而大小不同)



转一转,可以看到卷绕结构的结尾部分
用手仔细的摸了摸、挤了挤,完全是干的,一丁点油水都没
用鼻子闻了闻,只有非常淡淡的味道,肯定是真的固态电容无疑



Luo体上表测一下,容量没有下降,D值略微提高但可能是误差~



继续拆,N多层卷绕结构
拽到拽不动为止



这是金属外壳内部的结构,干干净净光光滑滑,无液体



垃圾筒伺候


对比篇:


我在2015年买过一批贵弥功(日化)的16V470uF固态电容保真货,刚好拿来对比一下(老的470uF还在纺织带上,我就不拆下来了,方便对比)



摆在一起拍个照,感觉新电容的颜料略微深一些,但没有照片中那么明显
新电容左侧的负极标那里,有非常细的两道短横线,每个电容都有,并且这个细线很完整并不粗糙,像是印刷模具故意留下来的,这是老的470uF电容所没有的



侧身照,感觉新电容更光滑一些,好像是有一层清漆,老的470uF电容是好像是Luo铝皮



底部,结构类似,也都有字母R。新的字母更标准,老的470uF电容的R明显要扁一些


拿出珍藏已久的强磁,放在边上试了试,强磁都吸不到这两种固态电容,说明是铜脚吧


监工换个坐姿,开始对我贴子里码的字进行“审核”,避免出现关键词~~



估计我发贴太慢,码字的时候太无聊,监工说他要小憩一下,然后就自顾自的睡觉了,哈哈!



个人结论:虽然电容可能不是“真的2400uF”,但是确实是真的固态电容,容量也是这个尺寸规格中的最高容量(2200uF),价格也不贵,所以我感觉并没翻车,正常用就可以

我还在其他的店,高价买了一些贵弥功16V 2200uF固态电容,商家据说是保真货。待随后到货后,我也放在一起对比一下,看看这货倒底是什么货~

更新:贵弥功16V 2200uF固态电容,并与2400uF的拆解对比


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发表于 2024-2-23 17:10:33 | 显示全部楼层
2000年时买了一堆的日本化工电容替换KT133主板的电容,还剩蛮多的
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 楼主| 发表于 2023-10-10 22:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dongyuning 发表于 2023-10-10 14:25
监工等您赚钱换罐罐呢

哈哈,少不了它的伙食~
吃的胖胖的
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发表于 2023-10-10 14:25:21 | 显示全部楼层
监工等您赚钱换罐罐呢
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 楼主| 发表于 2022-12-14 23:52:45 | 显示全部楼层
蓝雨伞 发表于 2022-12-12 18:11
问楼主一个问题,这种ULR是否假的很多?淘宝买靠谱吗?

看价格,不放心的话也可以买几个到手,用表检测一下并拆开看看就行
ULR的固态电容品牌不大档次不高,只要价格不是低到离谱,应该不会有假的
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 楼主| 发表于 2022-12-14 23:50:56 | 显示全部楼层
gmcg 发表于 2022-12-9 12:48
监工还是算负责的了起码坚持到底

嘿嘿,是呀~
乖的很
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 楼主| 发表于 2022-12-14 23:44:00 | 显示全部楼层
alszy 发表于 2022-12-9 00:26
如果是用在高频DC-DC的输出端,其实电解电容是起不到什么作用的。
并联大容量电解电容的目的,一般是防止 ...

厉害了!
谢谢分享
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发表于 2022-12-13 11:46:12 | 显示全部楼层
比较便宜的固态电容
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发表于 2022-12-12 18:11:40 | 显示全部楼层
threecai 发表于 2022-12-5 23:43
是呀
以前听说电子元件基本一全是假货,好像买来挺多,需要人工去挑选质量好容量足的才好用,唉 ...

问楼主一个问题,这种ULR是否假的很多?淘宝买靠谱吗?

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发表于 2022-12-11 14:25:27 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2022-12-10 22:21
嗯,多谢指点。看来这样的大的普通电容并个小的高频电容,取巧办法行不通。
网站上都有介绍高频低阻电解 ...

LOW ESR电解电容是可以用在开关电源上面的,我看了红宝石的TKV系列,性能挺好。国产品牌的会更便宜:

推荐用一个ESR<100mOhm的LOW ESR电解电容,并联一个10uF的陶瓷电容,应该能得到不错的滤波效果。
我查了下10uF陶瓷电容的价格如下:

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发表于 2022-12-11 09:26:59 | 显示全部楼层
您的猫真漂亮!
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发表于 2022-12-10 22:21:27 | 显示全部楼层
alszy 发表于 2022-12-9 00:26
如果是用在高频DC-DC的输出端,其实电解电容是起不到什么作用的。
并联大容量电解电容的目的,一般是防止 ...

嗯,多谢指点。看来这样的大的普通电容并个小的高频电容,取巧办法行不通。
网站上都有介绍高频低阻电解,不一定都是固态的哟。也有像普通电解一样有包皮有引先的。
比如红宝石图表里的介绍

还有一些实物图都标有的

这些都是能适合应用在开关电源的输出做滤波上的吧?

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发表于 2022-12-9 12:48:02 | 显示全部楼层
监工还是算负责的了起码坚持到底
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发表于 2022-12-9 00:26:19 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2022-12-6 23:06
帮主,您好!
有事想问一下,相对容量大一点液态电解电容并连一个小的钽电容,或小的固态电容,或小的瓷 ...

如果是用在高频DC-DC的输出端,其实电解电容是起不到什么作用的。
并联大容量电解电容的目的,一般是防止负载电流突然跳变增大的时候,输出电压跌得太多。
下图是在MP2491C的数据手册上面截下来的,可以看到在使用4个22uF陶瓷电容,没有电解电容的情况下,负载电流从0A跳变到6A,输出电压也仅仅跌了不到100mV:

如果把电容全部换成电解电容,即使电容的ESR只有100mOhm(实际应该不止),6A电流时电容ESR上面的压降会高达600mV,也就是输出电压可能会跌600mV以上.
如果是电解电容和瓷片电容并联,电解电容几乎不会起到作用。另外得益于MP2491C比较先进的COT架构,输出电压在10us之内就调整回去了(见上图波形),因此电容只需要在这短短的10us之内放电,只需要很小的容量即可满足,电解电容的大容量也没有用武之地。

我们的推荐电路里面,20V/5A/100W输出也只用了4个22uF陶瓷电容。如果是想要降低成本,那么把电解电容换成相同价格的陶瓷电容,不增加成本的同时也会获得更好的高频滤波效果。

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 楼主| 发表于 2022-12-8 17:52:34 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-12-6 18:47
飞线出来焊也可以

之前我看过一个贴子
是一个玩家测试电源的纹波
好像用飞线的方式,把电容引脚延长后,滤波效果会明显降低,纹波显著增高
不知道是不是引线电阻的问题
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 楼主| 发表于 2022-12-8 17:48:28 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2022-12-6 01:19
现在都不屯东西了,大多用不上

也不算屯,给三台长城巨龙1250W电源换完电容后,27只就给用掉啦(每个电源用9只)
剩下的慢慢玩着用嘛
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 楼主| 发表于 2022-12-8 17:45:11 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-12-6 00:17
金色这个顺便帮朋友买做胆机用,音响用的话,红宝石出名的是BG,,化工的A开头的,,尼的super through, ...

厉害了,谢谢科普
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发表于 2022-12-6 23:42:15 | 显示全部楼层
感谢楼主拆解分享,见识了真正的固态,学习了
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发表于 2022-12-6 23:06:57 | 显示全部楼层
alszy 发表于 2022-11-25 23:33
分享一下我这个电容的ESR测试结果。
测试设备:安捷伦E4980A 2MHz数字电桥
100Hz下的容量,211uF

帮主,您好!
有事想问一下,相对容量大一点液态电解电容并连一个小的钽电容,或小的固态电容,或小的瓷片电容。(目的就并一个高频ESR低的小电容)能充当高频电容滤波使用吗?
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发表于 2022-12-6 20:38:51 | 显示全部楼层
太多了密集症
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