JP2012074698A - 改善された陽極終端を有する固体電解コンデンサ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】陽極から陽極リード16が延びて、陽極端子フレーム62に電気的に接続される。陽極端子フレームは直立部分64を含み、これが軸周りで折り曲げられて2又はそれ以上の区画66a、66bを有する。直立部分のこれらの区画を通って、陽極リードを保持するためのU字形などのスロット51が延びる。この構成により、直立部分及びその関連するスロットの総厚が増加し、陽極リードを保持する。
【選択図】図1
Description
上述の技術に加え、Galvaqniに付与された米国特許第4,085,435号、Sturmer他に付与された第4,945,452号、Galvaqniに付与された第5,198,968号、Salisburyに付与された第5,357,399号、Galvaqni他に付与された第5,394,295号、Kulkarniに付与された第5,495,386号、及びFifeに付与された第6,322,912号に記載されるような、陽極体を構築するための他のいずれかの技術を本発明に基づいて利用することもでき、これらの特許はあらゆる目的によるこれらへの参照によりその全体が本明細書に組み入れられる。
式中、
Aは、(メチレン、エチレン、n‐プロピレン、n‐ブチレン、n‐ペンチレンなどの)任意に置換されたC1〜C5のアルキレン基であり、
Rは、(メチル、エチル、n‐又はiso‐プロピル、n‐,iso‐,sec‐又はtert‐ブチル、n‐ペンチル、1‐メチルブチル、2‐メチルブチル、3‐メチルブチル、1‐エチルプロピル、1,1‐ジメチルプロピル、1,2‐ジメチルプロピル、2,2‐ジメチルプロピル、n‐ヘキシル、n‐ヘプチル、n‐オクチル、2‐エチルヘキシル、n‐ノニル、n‐デシル、n‐ウンデシル、n‐ドデシル、n‐トリデシル、n‐テトラデシル、n‐ヘキサデシル、n‐オクタデシルなどの)直鎖又は分岐の、任意に置換されたC1〜C18のアルキル基、(シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル、シクロノニル、シクロデシルなどの)任意に置換されたC5〜C12のシクロアルキル基、(フェニル、ナフチルなどの)任意に置換されたC6〜C14のアリール基、(ベンジル、o‐,m‐,p‐トリル,2,3‐,2,4‐,2,5‐,2,6‐,3,4‐,3,5‐キシリル、メシチルなどの)任意に置換されたC7〜C18のアラルキル基、任意に置換されたC1〜C4のヒドロキシアルキル基、又はヒドロキシル基であり、
xは、0〜8の、実施形態によっては0〜2の整数であり、及び実施形態によってはxが0である。化学基「A」又は「R」の置換基の例としては、例えば、アルキル、シクロアルキル、アリール、アラルキル、アルコキシ、ハロゲン、エーテル、チオエーテル、ジスルフィド、スルホキシド、スルホン、スルホネート、アミノ、アルデヒド、ケト、カルボン酸エステル、カルボン酸、カーボネート、カルボキシレート、シアノ、アルキルシラン及びアルコキシシラン基、カルボキシアミド基などが挙げられる。
式中、A、R、及びXは上記で定義した通りである。
等価直列抵抗(ESR)
Kelvin Leadを取り付けたKeithley 3330 Precision LCZメータを使用して、2.2ボルトのDCバイアス及び0.5ボルトのピークトゥピーク正弦波信号で等価直列抵抗を測定することができる。動作周波数は100kHzであり、温度は23℃±2℃であった。
Kelvin Leadを取り付けたKeithley 3330 Precision LCZメータを使用して、2.2ボルトのDCバイアス及び0.5ボルトのピークトゥピーク正弦波信号で静電容量を測定した。動作周波数は120Hzであり、温度は23℃±2℃であった。
最低限60秒後に、25℃の温度、定格電圧で漏れ電流を計測する漏れ試験セットを使用して漏れ電流(「DCL」)を測定した。
平均試験結果
Claims (25)
- 上面、下面、前面、及び後面を形成し、陽極リードが電気的に接続された陽極と、該陽極の上に重なる誘電体層と、該誘電体層の上に重なって固体電解質層を含む陰極とを含むコンデンサ素子と、
前記陰極に電気的に接続された陰極終端と、
第1の部分及び第2の部分を含む陽極終端と、
を備え、前記第1の部分が前記コンデンサ素子の前記下面と実質的に平行であり、前記第2の部分が折り曲げられて前記陽極終端の前記第1の部分と実質的に垂直な少なくとも2つの区画を形成し、該区画を通ってスロットが延びて前記陽極リードを受け入れる、
ことを特徴とするコンデンサ。 - 前記スロットがU字形を有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記第2の部分が、約400〜約5000マイクロメートルの高さを有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記第2の部分が、約800〜約1200マイクロメートルの高さを有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記スロットが、約250〜約3000マイクロメートルの高さを有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記スロットが、約500〜約1000マイクロメートルの高さを有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記コンデンサ素子を封入して、前記陽極終端及び陰極終端の少なくとも一部を露出したままにするケースをさらに備える、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記陽極終端の前記第2の部分が、前記ケース内に封入される、
ことを特徴とする請求項6に記載のコンデンサ。 - 前記陽極終端の前記第1の部分と前記コンデンサ素子の前記下面との間に配置された絶縁材料をさらに備える、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記陰極終端が、前記コンデンサ素子の前記下面に電気的に接続された第1の部分と、前記コンデンサ素子の前記後面に電気的に接続された第2の部分とを含む、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記陽極が、タンタル、ニオブ、又はこれらの導電性酸化物を含む、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記固体電解質が導電性ポリマーを含む、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記導電性ポリマーが、ポリ(3,4‐エチレンジオキシチオフェン)である、
ことを特徴とする請求項11に記載のコンデンサ。 - 前記固体電解質上に存在する導電性被覆をさらに備え、該導電性被覆が導電性ポリマー粒子の分散液を含む、
ことを特徴とする請求項11に記載のコンデンサ。 - 前記陽極リードが、約100マイクロメートル以上の高さ及び/又は幅を有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - 前記陽極リードが、約250〜約1000マイクロメートルの高さ及び/又は幅を有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサ。 - コンデンサを形成する方法であって、
基部と、該基部から延びて陥凹部を形成するタブとを含む陽極終端と、陰極終端とを含むリードフレームを提供するステップと、
前記タブを上向きに折り曲げるステップと、
その後、前記タブを軸に沿って下向きに折り曲げて、前記基部と実質的に垂直な、スロットが通って延びる少なくとも2つの区画を有する直立部分を形成するステップと、
前記リードフレーム内にコンデンサ素子を配置して、前記スロットにより陽極リードが受け入れられるようにするステップと、
前記陽極リードを前記直立部分に電気的に接続するステップと、
を含むことを特徴とする方法。 - 前記陰極終端を陰極に電気的に接続するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記陥凹部が概ね円形状である、
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記陥凹部が、約20〜約1000マイクロメートルの直径を有する、
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記陥凹部が、約200〜約500マイクロメートルの直径を有する、
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記軸が、前記陥凹部の中心を通って延びる、
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記コンデンサ素子を、前記陽極終端及び陰極終端の少なくとも一部が露出されたままとなるようにケース内に封入するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記コンデンサ素子が、陽極と、前記陽極上に重なる誘電体層と、前記誘電体層上に重なって固体電解質を含む陰極とを含む、
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記固体電解質が導電性ポリマーを含む、
ことを特徴とする請求項23に記載の方法。
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