Skip to main content

Kondensatoren und Isolierstoffe (dielektrische Werkstoffe)

  • Chapter
Widerstände, Kondensatoren, Spulen und ihre Werkstoffe
  • 283 Accesses

Zusammenfassung

Kondensatoren gehören als Träger elektrischer Felder und Ladungen zu den klassischen Bauelementen der Elektrotechnik. Kondensatoren sind Teile von Filtern, Kopplungselemente für Wechselstromkreise, Entkopplungselemente der Störschutztechnik, Energiespeicher der Impulstechnik und Phasenschieber der Starkstromtechnik [1]. Ihre Bauart ist mitbestimmt durch die Betriebsspannung, die sie im Dauerbetrieb aushalten müssen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Henninger, P.: Bauelemente der Fernmeldetechnik. In: Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch. 28.Aufl., Bd. 4b: Fernmeldetechnik. Berlin, München: Ernst & Sohn 1962, S. 330–333

    Google Scholar 

  2. Kessler, A.; Vlcek, A.; Zinke, O.: Methoden zur Bestimmung von Kapazitäten unter besonderer Berücksichtigung der Teilflächenmethode. Arch. elektr. Übertr. 16 (1962) 365–380

    Google Scholar 

  3. Cavendish, H.: Electrical research. Cambridge 1879, S. 394, 396, 424

    Google Scholar 

  4. Rogowski, W.: Die elektrische Festigkeit am Rande des Plattenkondensators. Arch. Elektrotech. 12 (1923) 1–15

    Article  Google Scholar 

  5. Wittwer, W.: Über scharfe Kanten in der Hochspannungstechnik. Arch. Elektrotech. 18 (1927) 81–111

    Article  Google Scholar 

  6. Helmholtz, H.: Über diskontinuierliche Flüssigkeitsbewegungen. Mber. Akad. Wiss. (1868) 215–228

    Google Scholar 

  7. Maxwell, J. C.: A treatise on electricity and magnetism. Bd. 1, 3. Aufl. Oxford 1904, S. 202–206

    Google Scholar 

  8. Kirchhoff, G.: Gesammelte Abhandlungen. Leipzig 1882, S. 101–113

    Google Scholar 

  9. Oberhettinger, F.; Magnus, W.: Anwendung der elliptischen Funktionen in Physik und Technik. (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Bd. 55.) Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1949, S. 53

    Book  Google Scholar 

  10. Debye, P.: Einige Resultate einer kinetischen Theorie der Isolatoren. Phys. Z. 13 (1912) 97–100. - Polare Molekeln. Leipzig 1929

    Google Scholar 

  11. O11endorff, F.: Die Grundlagen der Hochfrequenztechnik. Berlin 1926. S. 45–54

    Google Scholar 

  12. Rehwald, W.: Elementare Einführung in die Bessel-, Neumann- und Hankelfunktionen. Stuttgart 1959, S. 9

    Google Scholar 

  13. Lindquist, C. S.: Capacitor DF and Q. IEEE Trans. Components, hybrids, and manufacturing technology (CHMT-1) 1 (1978) 115–117

    Article  Google Scholar 

  14. Hagedorn, H.: Berechnung der Verlustleistung von Kondensatoren bei Belastung mit nicht sinusförmigen Wechselspannungen. Frequenz 19 (1965) 370–373

    Article  ADS  Google Scholar 

  15. Smyth, C. P.: Dielectric behavior and structure. New York 1955

    Google Scholar 

  16. Holzmüller, W.; Altenburg, K.: Physik der Kunststoffe. Berlin 1961, S. 487–559

    Google Scholar 

  17. Cole, K. S.; Cole, R. H.: Dispersion and absorption in dielectrics. J. Chem. Phys. 9 (1941) 341–351

    Article  ADS  Google Scholar 

  18. Langevin, M. P.: Sur la théorie du magnétisme. J. Phys. (Paris) 4 (1905) 678–693.

    MATH  Google Scholar 

  19. Langevin, M. P.: Magnétisme et théorie des électrons. Ann. Chim. Phys. 5 (1905) 70–127

    MATH  Google Scholar 

  20. Natterer, K.: Einige Beobachtungen über den Durchgang der Elektrizität durch Gase und Dämpfe. Ann. Phys. (Leipzig) 38 (1889) 663–672

    ADS  Google Scholar 

  21. Joliot, F.; Feldenkrais, M.; Lazard, A.: Emploi du tetrachlorure de carbone pour l’élévation de la tension des générateurs électrostatiques du type Van de Graaf. C. R. Acad. Sci. (Paris) 202 (1936) 291–292

    Google Scholar 

  22. Kusko, A.: A study of the electrical behavior of gase at high pressures. Electrical Engineering Doctorate Thesis. Inst. of Technology, Massachusetts, 1951

    Google Scholar 

  23. Paschen, F.: Über die zum Funkenübergang in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure bei verschiedenen Drucken erforderliche Potentialdifferenz. Ann. Phys. (Leipzig) 37 (1889) 69–96

    ADS  Google Scholar 

  24. Camilli, G.; Liao, T. W.; Plump, R. E.: Dielectric behavior of some fluorgases and their mixtures with nitrogen. Electr. Eng. (Am. Inst. Electr. Eng.) 74 (1955) 580–584

    Google Scholar 

  25. Trump, J. G.; van de Graff, R. J.: The insulation of high voltages in vacuum. J. Appl. Phys. 18 (1947) 327–332

    Article  ADS  Google Scholar 

  26. Gänger, B.: Der elektrische Durchschlag von Gasen. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1953, S. 302

    Book  Google Scholar 

  27. Roth, A.: Hochspannungstechnik. 4. Aufl. Wien 1959, S. 151–190

    Book  Google Scholar 

  28. Piper, J. D.: Liquid dielectrics. In: Dielectric materials and applications (Hrsg.: A. von Hippel). New York 194, S. 156–168

    Google Scholar 

  29. Lichtenecker, K.: Dielektrizitätskonstante natürlicher und künstlicher Mischkörper. Phys. Z. 27 (1926) 115–158

    MATH  Google Scholar 

  30. Zinke, O.: Hochfrequenz-Meßverfahren. In: Handbuch für Hochfrequenz- und Elektrotechniker (Hrsg.: C. Rint), Bd. 3. Berlin-Borsigwalde 1954, S. 652–655

    Google Scholar 

  31. Whit, A. H.; Morgan, S. O.: The dielectric properties of chlorinated diphenyls. J. Franklin Inst. 216 (1933) 635–644

    Article  Google Scholar 

  32. Stephan, M. J.; Straley, J. P.: Physics of liquid crystals. Rev. Mod. Phys. 46 (1974) 617–704

    Article  ADS  Google Scholar 

  33. De Gennes, P. G.: The Physics of liquid crystals. London: Oxford Univ. Press 1974

    Google Scholar 

  34. Heywang, H., Preissinger, H.: MP-Impulskondensatoren mit kleiner Selbstinduktivität. Siemens-Z. 38 (1964) 376–380

    Google Scholar 

  35. Heywang, H.; Preissinger, H.: Zählung selbstheilender Durchschläge in Metallpapier-Kondensatoren. Siemens-Z. 35 (1961) 493–499

    Google Scholar 

  36. Standard Elektrik Lorenz AG: Starkstrom-Kondensatoren. Nürnberg 1980/81

    Google Scholar 

  37. Kinney, G. F.: Eigenschaften und Anwendungen von Kunststoffen. Stuttgart 1961

    Google Scholar 

  38. Saechtling, H.; Zebrowski, W.: Kunststofftaschenbuch. München 1959

    Google Scholar 

  39. Kalle-Folien: Datenblatt Acetat-Folie. Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich

    Google Scholar 

  40. Schill, H.: Neue Entwicklungen an Dünnschichtenkondensatoren. Nachrichtentech. Z. 15 (1962) 549–553

    Google Scholar 

  41. Siemens AG: Metallisierte Kunststoffolien-Kondensatoren. München 1978/79

    Google Scholar 

  42. BASF AG: BASF-Kunststoffe. 5. Aufl. Ludwigshafen

    Google Scholar 

  43. Huebner, J. H.: Das Temperaturverhalten von Styroflex-Kondensatoren. Frequenz 22 (1968) 343–348

    ADS  Google Scholar 

  44. Huebner, J. H.: Ursachen der Rißbildungserscheinungen im Styroflex-Kondensator. Frequenz 27 (1973) 255–256

    ADS  Google Scholar 

  45. Bruestle, W.: Das Verhalten von Styroflex-Kondensatoren bei erweitertem Temperaturbereich und schockartigen Temperaturwechseln. Bauteile Report 12 (1974) 127–130

    Google Scholar 

  46. Herdieckerhoff, U.: Styroflex-Kondensatoren: Aufgleichsspektrum. Siemens-Bauteile-Informationen 7 (1969) 57

    Google Scholar 

  47. Zwiesler, W.: Zeitliche Konstanz der Kapazität von Styroflex-Zwillingskondensatoren. Siemens-Z. 45 (1971) 430–435

    Google Scholar 

  48. Zwiesler, W.: Der Isolationswiderstand von Styroflex-Kondensatoren. Siemens-BauteileInformationen 10 (1972) 89–92

    Google Scholar 

  49. Farbwerke Hoechst AG: Kunststoffe Hoechst, Hostalen PP. Frankfurt-Hoechst

    Google Scholar 

  50. Kalle AG: Kalle-Folien für die Elektroindustrie: Datenblatt Trespaphan. Wiesbaden Biebrich

    Google Scholar 

  51. Robertson, T.: The properties of polypropylene and their influence on the behaviour of polypropylene capacitors. Electron. Components (1972) 948–953

    Google Scholar 

  52. Rheindorf, H. H.: MKV-Kommutierungs-Kondensatoren. Bauteile Report 16 (1978) 121–124

    Google Scholar 

  53. Rheindorf, H. H.: MKV-Kondensatoren. Radio Mentor (1972) 545–547

    Google Scholar 

  54. Rheindorf, H. H.: MKV-Kondensatoren. Siemens-Bauteile-Informationen 10 (1972) 18–21

    Google Scholar 

  55. Puetz, J.: Polypropylenkondensatoren in Impulsschaltungen. Elektronik-Anz. 9 (1977) 29–32

    Google Scholar 

  56. Siemens AG: Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren. München 1978/79

    Google Scholar 

  57. Röderstein GmbH: Folien-Kondensatoren. Landshut 1980/81

    Google Scholar 

  58. Kalle AG: Kalle-Folien für die Elektroindustrie: Datenblatt Hostalen. Wiesbaden-Biebrich

    Google Scholar 

  59. Farbwerke Hoechst AG: Kunststoffe Hoechst, Hostadur. Frankfurt-Hoechst

    Google Scholar 

  60. Finger, B.; Kessler, H.: Aufbau und Vorteile von MKH-Schichtkondensatoren. Bauteile Report 15 (1977) 34–37

    Google Scholar 

  61. Gottlob, H.: Isolationswiderstand von MKH-Hochspannungskondensatoren, abhängig von Spannung und Temperatur. Siemens-Bauteile-Informationen 10 (1972) 114–116

    Google Scholar 

  62. Hagedorn, H.: Ein Nomogramm zum Bestimmen thermisch bedingter Einsatzgrenzen von Kondensatoren

    Google Scholar 

  63. Fuchshuber, K. H.: Impulsbelastbarkeit metallisierter Kunststoffkondensatoren. Int. Elektron. Rundsch. 7 (1974) 139–142

    Google Scholar 

  64. Gottlob, H.; Kessler, H.: Impulsbelastbarkeit von metallisierten Kunststoffolien-Kondensatoren. Siemens-Bauteile-Informationen 8 (1970) 66–69

    Google Scholar 

  65. Farbwerke Bayer AG: Makrolon-Merkmale auf einen Blick. Leverkusen 1979

    Google Scholar 

  66. Andelson, L.; Rice, H. L.: Polycarbonate-foil capacitors. Sprague Tech. Paper No 63–5 (1963)

    Google Scholar 

  67. Behn, R.: Selbstheilende Schichtkondensatoren aus metallisiertem Polycarbonat. Siemens-Bauteile-Informationen 6 (1968) 120–122

    Google Scholar 

  68. Du Pont de Nemours International SA: Journal of Teflon, Genf (1964–1972)

    Google Scholar 

  69. Farbwerke Hoechst AG: Kunststoffe Hoechst, „Hostaflon TF“. Frankfurt-Hoechst 1969

    Google Scholar 

  70. Du Pont de Nemours International SA: „Teflon-Fluorkunststoffe“. Journal of Teflon, Genf (1964–1972)

    Google Scholar 

  71. Du Pont de Nemours International SA: „Du Pont Tefzel“, Fluorkunststoff, Genf

    Google Scholar 

  72. Kabelwerke Reinshagen GmbH: Verdrahtungstechnik. Wuppertal

    Google Scholar 

  73. Anonym: Telephon-Wandler mit piezoelektrischer Polymer-Folie. Elektrisches Nachrichtenwesen 52 (1977) 359–362

    Google Scholar 

  74. Saure, M.: Kunststoffe in der Elektrotechnik. Berlin, Frankfurt: AEG-Telefunken 1979, S. 165–166

    Google Scholar 

  75. Batleman, H. L.: A high-performance PCB-Substrate. Union Carbide Corp., Bound Brook, N.J., USA 1980

    Google Scholar 

  76. Union Carbide Deutschland GmbH: Polysulfon. Düsseldorf

    Google Scholar 

  77. ICI-Plastic Division: Polyethersulphone. Welwyn Garden City, Hertfordshire, England 1972

    Google Scholar 

  78. Wacker Chemie GmbH: Wacker-Silicone, Öle, Pasten, Schmiermittel, Antischaummittel, Imprägniermittel, Kautschuk. München 1973

    Google Scholar 

  79. Wacker Chemie GmbH: Siliconkautschuk. München 1974/75

    Google Scholar 

  80. Krempel: Kapton-Isolierfolien. Stuttgart 1 1980

    Google Scholar 

  81. ASEA: ASEA-Polyimid. Västeräs, Schweden 1978

    Google Scholar 

  82. DIN 40 685 Bl. 1/VDE 0335 Teil 1: Bestimmungen für keramische Isolierstoffe, Einteilung, Anforderungen, Typen, 1974

    Google Scholar 

  83. DIN 40 685 Bl. 2/VDE 0335 Teil 2: Bestimmungen für keramische Isolierstoffe, Prüfverfahren, 1974

    Google Scholar 

  84. Draloric Electronic GmbH: Keramik-Kondensatoren. Selb 1979

    Google Scholar 

  85. Resista GmbH: Keramik-Kondensatoren für die professionelle Technik. Landshut 1980/ 81

    Google Scholar 

  86. Yate, W.: Chip components. Electronic Products Magazine (1980) 47–53

    Google Scholar 

  87. Loebl, H.; Wenkowitsch, V.: Aufbau und Eigenschaften keramischer Stapelkondensatoren. Siemens-Bauteile-Informationen 5 (1967) 124–126

    Google Scholar 

  88. Liebetanz, C.; Loebl, H.: Neue Entwicklungen bei keramischen Filterkondensatoren. Bauteile Report 1 1 (1973) 85–88

    Google Scholar 

  89. Rutt, T. C.; Stynes, J. A.: Fabrication of multilayer ceramic capacitors by metal impregnation. IEEE Trans. Parts, Hybrids, and Packaging (PHP-9) 9, No 3 (1973) 144–147

    Article  Google Scholar 

  90. Valasek, J.: Piezo-electric and allied phenomena in rochelle salt. Phys. Rev. 17 (1921) 475–481

    Article  ADS  Google Scholar 

  91. Wainer, F.; Salomon, A. N.: Titanium Alloy Manufacturing Co. Electr. Rep. 8 (1942), 9 (1943) und 10 (1943)

    Google Scholar 

  92. Jonker, G. H.; van Santen, J. H.: Seignette-Elektrizität bei Titanaten. Philips Tech. Rundsch. 11 (1949) 176–185

    Google Scholar 

  93. Merz, W. J.: The electrical and optical behavior of BaTiO3single-domain crystals. Phys. Rev. 76 (1949) 1221–1225

    Article  ADS  Google Scholar 

  94. Drexler, O.; Ritscher, B.: Keramische Kondensatorwerkstoffe mit hoher Dielektrizitätskonstante. Valvo Ber. 7 (1961) 105–130

    Google Scholar 

  95. Verband der Keramischen Industrie, Fachgruppe Technische Keramik: Technische Keramik; Werkstoff der Zukunft. Selb 1979

    Google Scholar 

  96. Buehling, D.: Alterungsverhalten von Keramik-Kondensatoren mit ferroelektrischem Dielektrikum. Hermsdorfer Tech. Mitt. (1968) 796–800

    Google Scholar 

  97. Noegel, O.; Malterer, W.: Spannungsabhängigkeit von Keramikkondensatoren. Radio Mentor Electronic 46 (1980) 316–323

    Google Scholar 

  98. Siemens AG: Keramik-Kondensatoren. München 1980/81

    Google Scholar 

  99. Knittel, Ch.: Einführung in die Festkörperphysik. München: Oldenbourg. 1976

    Google Scholar 

  100. Loebl, H.; Schmickl, H.: Sibatit 50 000: Ein neuer Werkstoff für keramische Kondensatoren. Bauteile Report 12 (1974) 6–9

    Google Scholar 

  101. Brauer, H.: Korngrenzsperrschichten in BaTiO3-Keramik mit hoher effektiver Dielektrizitätskonstante. Z. Angew. Physik 29 (1970) 282–287

    ADS  Google Scholar 

  102. Malterer, W.; Noegel, O.: Ein keramischer Sperrschichtkondensator. Elektronik Information 4 (1976)

    Google Scholar 

  103. Felten & Guilleaume Dielektrika AG: Firmenunterlagen, Merkblätter (1956–1958)

    Google Scholar 

  104. Espe, W.: Werkstoffe der Elektrotechnik in Tabellen und Diagrammen. Berlin 1954, S. 24. 1

    Google Scholar 

  105. VDE 0332 (11.68) und VDE 0332a (9.71): Bestimmungen für Glimmererzeugnisse

    Google Scholar 

  106. Jahre GmbH: Glimmer-Kleinkondensatoren. Berlin 1978

    Google Scholar 

  107. Zinke, O.; Brunswig, H.: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik. 2. Aufl., Bd. 1. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1973, Kap. 1

    Google Scholar 

  108. Rasch, E.; Hinrichsen, F. W.: Über eine Beziehung zwischen elektrischer Leitfähigkeit und Temperatur. Z. Elektrochem. 14 (1908) 41–46

    Article  Google Scholar 

  109. Steyskal, H.: Arbeitsverfahren und Stoffkunde der Hochvakuumtechnik, Technologie der Elektronenröhren. Mosbach 1955

    Google Scholar 

  110. Mönch, G. C.: Neues und Bewährtes aus der Hochvakuumtechnik. Berlin 1961

    Google Scholar 

  111. Glaswerke Schott & Genossen, Mainz: Technische Gläser Nr. 9002 d

    Google Scholar 

  112. Smyth, D. M.; Shim, G. A.: Conduction and stoichiometry in heat-treated anodic oxide films. J. Electrochem. Soc. 115 (1968)

    Google Scholar 

  113. Fritze, F.: Vierpol-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Bauteile Report 14 (1976) 79–82

    Google Scholar 

  114. Webinger, R.: Für hohe Beanspruchung. Elektrotechnik 57 (1975) 10–13

    Google Scholar 

  115. Geissler, E. C.: Aluminium electrolytic capacitor circuit design analysis for power supply input filter applications. Sprague Electric Company Tech. Paper TP 76–1 (1976)

    Google Scholar 

  116. Thiesbürger, K. H.: Der Elektrolytkondensator. Frako GmbH, Teningen 1971

    Google Scholar 

  117. Siemens AG: Aluminium-Elektrolytkondensatoren. München 1980

    Google Scholar 

  118. Roederstein & Türk KG: Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Kirchzarten 1980

    Google Scholar 

  119. Frako GmbH: Elektrolytkondensatoren. Teningen 1980

    Google Scholar 

  120. Sprague GmbH: Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Genf 1980

    Google Scholar 

  121. Valvo GmbH: Elektrolytkondensatoren. Hamburg 1978

    Google Scholar 

  122. Dale-Lace, J. D.: Characteristics of high grade electrolytic capacitors. Electron. Components (1973) 166–169

    Google Scholar 

  123. Hannibal, W. D.; Rixen, R.: Aluminium für Kondensatoren. Elektrotech. Z. 101 (1980) 404–405

    Google Scholar 

  124. Degenhart, V.: Die Ätzstruktur der Anodenfolie und ihr Einfluß auf den Scheinwiderstand von Al-Kleinelektrolyt-Kondensatoren im Tonfrequenzgebiet. Elektronik-J. 8 (1973)

    Google Scholar 

  125. Mennerich, W.; Kampczyk, W.: Über das Frequenzverhalten des Elektrolyt-Kondensators in breitem Frequenz- und Temperaturbereich. Siemens-Z. 30 (1956) 449–456

    Google Scholar 

  126. Thiesbürger, K. H.: Die Erweiterung des Betriebstemperatur-Bereiches bei Elektrolytkondensatoren. Elektrotech. Z., Ausg. B 21 (1969) 59–62

    Google Scholar 

  127. Effenberger, E.: Beitrag zum „W-G Kapazitätsverhalten“ von Aluminium-ElektrolytKondensatoren. Elektronikpraxis 12 (1969)

    Google Scholar 

  128. Möbius, P.: Der Elektrolytkondensator als Speicherkapazität. Radio Mentor 38 (1972) 169–170

    Google Scholar 

  129. McManus, R. P.: Aluminium electrolytic capacitors. Sprague Electronic Company Tech. Paper 72–2A (1972)

    Google Scholar 

  130. Helwig, G.; Baur, O.: Bestimmung der Wärmeübergangszahl s von Al-Kondensatorbechern für Leistungselkos. Elektronik Anzeiger 12 (1980) 15–23

    Google Scholar 

  131. Schultz, H.: Einsatz von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in Impulsschaltungen. Elektronik Praxis 8 (1973)

    Google Scholar 

  132. Macomber, L. L.: Computer thermal resistance: The key to computer-grade capacitor ripple. Electronic Design 12 (1979) 80–83

    Google Scholar 

  133. Holladay, A. M.: Guidelines for the selection and application of tantalum electrolytic capacitors in highly reliable equipment. NASA TMX-64 755 (1978)

    Google Scholar 

  134. Holladay, A. M.: All-tantalum wet slug capacitor overcomes catastrophic failure. Electronics 5l (1978) 105–108

    Google Scholar 

  135. Wolschek, H.: Tantal-Elektrolytkondensatoren mit Sinteranoden und flüssigen und pastösen Elektrolyten. Siemens Bauteile-Informationen 6 (1968) 90–92

    Google Scholar 

  136. Moynihan, J. D.: Tantalum-cased tantalum electrolytic capacitors. Sprague Electric Company Tech. Paper 76–4 (1976)

    Google Scholar 

  137. England, W. F.: Tantalum-cased wet-slug tantalum capacitors. Sprague Electric Company Tech. Paper 77–4 (1977)

    Google Scholar 

  138. Allison, W. M.; Bubriski, S. W.; Hazzard, H. D.; Millard, R. J.: Symposium on tantalum capacitors. IRE Trans. Component Parts (1960) 88–105

    Google Scholar 

  139. Deneke, W. H.: Welcher Elektrolytkondensator für welchen Einsatzfall? Ind.- Elektrik + Elektronik 24 (1979) 567–572

    Google Scholar 

  140. Deneke, W. H.: Hermetisch dichte Nur-Tantalkondensatoren. Elektronik-Anz. 12 (1980) 15–17

    Google Scholar 

  141. Starck, H. C.: Datenblätter für Tantalpulver. Berlin, Goslar (1974 und 1975 )

    Google Scholar 

  142. Ackmann, W.: Eigenschaften und Verhalten des Tantal-Kondensators mit festem Elektrolyten. Nachrichtentech. Z. 13 (1960) 261–265

    Google Scholar 

  143. McLean, D. A.; Power, F. S.: Tantalum solid electrolytic capacitors. Proc. IRE 44 (1956) 872–878

    Article  Google Scholar 

  144. Mosebach, W.: Tantalkondensatoren mit Sinteranode und festem Elektrolyten. Elektron. Rundsch. 14 (1960) 371–373

    Google Scholar 

  145. Hille (Standard Elektrik Lorenz AG, Nürnberg): private Mitteilung 1980

    Google Scholar 

  146. Sprague: Solid Tantalum Capacitors. Genf 1980

    Google Scholar 

  147. Roederstein GmbH: Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren. Landshut 1980

    Google Scholar 

  148. Standard Elektrik Lorenz AG: Tantalkondensatoren. Nürnberg 1980

    Google Scholar 

  149. Siemens AG: Aluminium- und Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren. München 1980

    Google Scholar 

  150. Ackmann, W.: Charakteristiken von Tantalkondensatoren. Elektrotech. Z., Ausg. A 86 (1965) 632–635

    Google Scholar 

  151. Hluchan, S. E.: Powder geometry and structural design of the high volumetric efficiency tantalum electrolytic capacitor. IEEE Trans. Parts, Hybrids, Packag. (PHP) 9 (1973) 148–155

    Article  Google Scholar 

  152. Brettle, J.; Jackson, N. F.: Failure mechanisms in solid electrolytic capacitors. Electrocomponent Science and Technology 3 (1977) 233–246

    Article  Google Scholar 

  153. Hasegawa, Y.; Morimoto, K.: Characteristics and failure analysis of solid tantalum capacitors. NEC (Nippon Electr. Co.) Res. Dev. 50 (1978) 79–93

    Google Scholar 

  154. Valvo GmbH: Qualität von Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Reihe 121. Hamburg 1980

    Google Scholar 

  155. Petrick, P.: Halbleiter als Elektrolyt. Elektronikpraxis 16 (1981) 22–29

    Google Scholar 

  156. Petrick, P.: Belastungsverhalten von Tantalkondensatoren. Elektronik-Anz. 12 (1980) 21–24

    Google Scholar 

  157. Lorenz, R. W.; Moritz, P.: Messung des Serienresonanzwiderstandes von Kondensatoren. Arch. Techn. Mess. V 3533–3 (1972) 205–208

    Google Scholar 

  158. Liebscher, F.; Held, W.: Kondensatoren. Dielektrikum, Bemessung, Anwendung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1968

    Book  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1982 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Zinke, O., Seither, H. (1982). Kondensatoren und Isolierstoffe (dielektrische Werkstoffe). In: Widerstände, Kondensatoren, Spulen und ihre Werkstoffe. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-50981-0_2

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-50981-0_2

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-11334-8

  • Online ISBN: 978-3-642-50981-0

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics