Por lo general en los datasheets de los reguladores te suelen comentar sobre que tipo de condensadores requieren, así como el valor de ESR máximo, en este caso (LM25085):
The VCC regulator provides a regulated voltage between the VIN and the VCC pins to provide the bias and gate current for the PFET gate driver. The 0.47μF capacitor at the VCC pin must be a low ESR capacitor, preferably ceramic as it provides the high surge current for the PFET’s gate at each turn-on. The capacitor must be located as close as possible to the VIN and VCC pins to minimize inductance in the PC board traces.
En un condensador a nivel eléctrico te tienes que fijar primero en la capacidad, el voltaje y su ESR y luego en parámetros como la tolerancia, la temperatura de trabajo, la vida útil, etc..
Si te dice que necesitas un condensador de baja ESR, puedes poner un condensador cerámico, ya que tienen menos ESR que los electrolíticos y los de tántalo. La pega es que un condesador cerámico de varios microfaradios, y que aguante unas cuantas decenas de voltio suele ser caro.
Luego están los condensadores de tántalo, que también son una buena opción al electrólitico, pero como mínimo pon un condensador del doble del voltaje al que vaya a trabajar, porque si a un condensador de tántalo le metes más voltaje del que soporta, sale ardiendo como una cerilla, puede provocar un incendio tranquilamente.
El electrólitico es más grande que los dos anteriores, pero suele ser bastante más barato. La pega es que su vida depende mucho de la temperatura a la que estén funcionando, si los pones en un sitio del PCB bastante caliente pues su vida se puede acortar. Su ESR es mayor, por lo que en ciertas aplicaciones si pones un condensador de una ESR mayor a la máxima, esté tendrá un rizado mayor debido a la corriente y a la ESR, y se calentará más acortando su vida, debido a las pérdidas de potencia en su ESR.
Si no se te va de precio, los cerámicos siempre suelen ser la mejor opción, excepto en dos casos.
Algunos reguladores no funcionarán con condesadores cerámicos a la salida, ya que necesitan una ESR alta en el condensador de salida para cerrar el bucle de realimentación del dc-dc, por ejemplo:
Output Capacitor
The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both minimum amount of capacitance and equivalent series resistance (ESR). The minimum output capacitance required by the LM1117 is 10 μF, if a tantalum capacitor is used. Any increase of the output capacitance will merely improve the loop stability and transient response. The ESR of the output capacitor should range between 0.3 Ω to 22 Ω. In the case of the adjustable regulator, when the CADJ is used, a larger output capacitance (22-μF tantalum) is required.
Y luego los condensadores cerámicos vibran, por lo que si por ejemplo tienes un condensador alimentando una carga que conmuta a una frecuencia audible (10 KHz por ejemplo), ese condensador se va a poner a pitar, a veces ese pitido es bastante audible y puede llegar a ser molesto. A nivel mecánico no sé si estás vibraciones pueden suponer un problema en las soldaduras, diría que no, o almenos en placas que he visto que los condensadores sonaban, no he visto una soldadura dañada por ellos.
Un enlace sobre lo anterior:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/08/09/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applicationsPero vamos en el datasheet de toda fuente conmutada o regulador, te suele indicar los condensadores que necesita para su funcionamiento. Si simplemente dice que necesitas un condensador de baja ESR, puedes meter uno cerámico, si la frecuencia de conmutación está en el rango audible (la de las fuentes conmutadas suele ser mucho más alta), pues ese condensador sonará.