有没有推算村田电容器寿命的方法?

在谈论推算村田电容器寿命的方法时,我们通常会关注陶瓷村田电容器的加速度实验。这类实验是通过对电压和温度的加速来进行的。实验中测定的温度和电压等数据将作为参数运用于下述的加速公式中,从而推算出产品在实际使用环境下的使用寿命。

加速公式是基于阿列纽斯法,采用电压加速系数(※1)和反应活化能(※2)进行推算的。

此外,为了简化计算,我们也会通过以下的加速计算公式进行计算。

在试验温度为TA时的故障率是标准温度TN时的故障率的1/2(或者是2倍),我们将这个温度差θ(=TA-TN)称为温度加速系数。我们将加载电压固定,将温度设为参数来进行MlCC的试验样本的寿命试验,将各个温度条件下的试验结果(故障率)通过计算公式计算出温度加速系数。

在此,我们可以一起比较一下陶瓷村田电容器的加速试验与实际产品使用的假定环境。在加速试验中,我们假定耐久试验时间为LA,实际使用环境下的相当年数为LN,并将这两个参数用于上述公式。

耐久试验条件假设使用环境的电压加速系数(※2)与温度加速系数(※1)分别为θ与VN。实际使用环境下的相当年数LN可以通过以下公式得出:

- 耐久试验条件:
- 使用环境:
- 温度:TA=85°C
- 电压:VA=20V
- 时间:LA=1000h

- 加速系数:
- 温度加速系数:θ=8
- 电压加速系数:VN=5Vn=3

- 相应年限:
- 温度:TN=65°C
- 时间:LN=?h

在此公式中,我们可以通过在85°C、施加20V电压的环境下进行了1000h的耐久试验,推算出在65°C、施加5V电压的环境下产品使用年限为362039h(≒41年!)。

需要注意的是,电压加速系数的推算方法、反应活化能的推算方法可能会因陶瓷材料的种类及构造而产生差异。但通过加速计算公式,我们可以在相对较短的时间内利用试验结果来验证长时间的实际使用环境中的产品使用寿命。

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