薄膜电容器

发布时间:2022-09-05 15:30
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:2434

    薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸酯电容。

薄膜电容器

薄膜电容器的基本特性

    薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。

    其结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯等。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。

    在所有的塑料薄膜电容当中,聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著,当然这两种电容器的价格也比较高。然而近年来音响器材为了提升声音的品质,所采用的零件材料已愈来愈高级,价格并非最重要的考量因素,所以近年来PP电容和PS电容被使用在音响器材的频率与数量也愈来愈高。读者们可以经常见到某某牌的器材,号称用了多少某某名牌的PP质电容或PS质电容,以做为在声音品质上的背书,其道理就在此。

    特性总结:薄膜电容的容量范围为3pF-0.1μF ,直流工作电压为 63-500V,适用于高频、低频,漏电电阻 大于10000 Ω。

薄膜电容器的基本参数

    额定直流电压:是在整个温度范围内允许持续施加的直流电压。

    试验电压:电容器出厂前形式试验时对电容器施加的电压,一般在1.5~2倍,持续时间2分钟或500小时。

    介电强度:电容器的介质所能承受的电压,这个电压高于试验电压。

    额定交流电压:电容器工作在交流电压下可以连续施加的交流电压有效值。

薄膜电容器的应用状况

    薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。

    随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。未来几年随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级,薄膜电容器的市场需求将进一步呈现快速增长的趋势。

    据中国电子元件行业协会统计,预计到 2010 年,全球薄膜电容器市场将以 15~20%的速度快速增长,薄膜电容器市场的增长必将带动聚丙烯电子薄膜市场的快速增长。

    2012年,随着国家的环保战略,电容器走向大功率,高频。


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

上一篇:存储器

下一篇:振动传感器

在线留言询价

相关阅读
电容器串联和并联的特点有哪些
  在电路中,电容器是一种用来存储电荷的被动元件,其具有存储电能的能力。电容器的两端分别连接正负极板,当电压施加到电容器上时,正负极板之间会积累电荷,形成电场,从而储存电荷。  1.电容器的串联和并联  在实际电路设计中,电容器常常以不同的方式组合,其中最基本的方式包括串联和并联。串联是指将多个电容器连接在同一电路中,使其排成一条线;而并联则是将多个电容器的正端或负端连接在一起形成一个节点。  2.电容器串联的特点  1. 总等效电容减小:在串联电容器中,总等效电容为各电容器倒数之和的倒数。因此,串联电容器的总等效电容小于任何一个单独电容器的值,这意味着串联电容器的总容量相比于单个电容器更小。  2. 共同电压:串联电容器之间通过同一电压进行连接,因此所有串联电容器所受的电压是相等的。这种共同电压特性使得在串联电容器中可以采用较高电压输入,避免各个电容器承受不同电压而产生问题。  3. 充放电时间常数相加:串联电容器的充放电时间常数是各个电容器的时间常数之和,这意味着串联电容器的整体响应速度会受到影响,充放电的时间会变长。  3.电容器并联的特点  1. 总等效电容增加:在并联电容器中,总等效电容为各电容器之和。因此,并联电容器的总容量大于任何一个单独电容器的值,这意味着并联电容器的总容量会增加。  2. 共同电压:相比串联电容器,虽然并联电容器的总电压分配给各个电容器可能不同,但它们在并联节点处都受到相同的电势差,即具有相同的电压。  3. 充放电时间常数独立:不同电容器在并联状态下的充放电时间常数是独立的,不会相互影响,因此并联电容器的整体响应速度相对较快。  4.应用举例  电子滤波器设计:串联和并联电容器的组合可用于设计不同类型的电子滤波器,如低通、高通、带通和带阻滤波器。在滤波器设计中,电容器的串联和并联组合可以控制频率响应。  能量存储系统:并联电容器广泛应用于能量存储系统中,通过增加总等效容量实现对系统电能的储存和释放,提高能源的利用效率。  接地电容器:串联电容器用作接地电容器时可有效过滤杂波信号,保护电路中的关键元件,确保电路稳定运行。  电容器的串联和并联在电路设计中发挥着重要作用,通过不同的组合方式可以实现不同的电路功能和性能调节。串联电容器可以降低总等效电容、增加共同电压、影响充放电时间常数,适用于需要较小总电容和共同电压的情况;而并联电容器则可以增加总等效电容、保持共同电压、独立充放电时间常数,适用于需要较大总电容和快速响应的场合。  在实际电路设计中,工程师通常根据电路需求和性能要求选择合适的串联或并联组合方式来达到所需的电容效果。同时,了解电容器串联和并联的特点对于优化电路设计、提高系统性能至关重要。掌握电容器串联和并联的原理和特性,有助于工程师更好地应用其特点,设计出更高效、更稳定的电路系统。
2024-08-20 11:54 阅读量:457
低压电容器运行时跳闸怎么办
  低压电容器是一种在电力系统中广泛应用的设备,用于提高功率因数、降低线路损耗和改善电力质量。然而,有时候在电容器运行过程中,可能会出现跳闸的情况,这对电力系统的稳定性和安全性都会带来一定的影响。  1.跳闸原因  1.1 过载:低压电容器在运行时如果承受超出额定负载的电流,就会导致过载,从而触发保护装置跳闸。过载可能是由于系统负荷突增、谐波超标或者电容器自身故障等原因引起的。  1.2 电容器故障:电容器本身存在问题时也可能导致跳闸,比如内部短路、漏电、击穿等故障。这些故障会使电容器无法正常工作,并可能造成其他设备损坏。  1.3 谐波干扰:谐波是导致电力系统异常的主要原因之一。当谐波水平超出允许范围时,可能导致电容器跳闸,因为谐波会使电容器内部温升过高,进而触发保护。  1.4 过压或欠压:电容器在接入电网时,如果遇到严重的过压或欠压情况,也有可能导致其跳闸。电压不稳定会影响电容器的正常运行。  2.处理方法  2.1 检查负荷情况:首先需要检查系统的负荷情况,确保电容器的额定容量能够满足系统需求,避免过载情况发生。如果负荷突增,可以考虑增加其他补偿设备或调整系统容量。  2.2 检查电容器状态:定期检查电容器的运行状态,包括温度、电压、电流等参数,确保电容器没有明显异常。如发现异常,应及时维修或更换故障电容器。  2.3 考虑安装滤波器:针对谐波干扰问题,可以考虑在电容器前安装谐波滤波器,有效地减小谐波对电容器的影响,降低跳闸风险。  2.4 定期维护:定期对电容器进行维护保养,清洁设备表面,检查连接线路是否松动,确保运行环境良好,并及时处理潜在故障。  2.5 防止过压或欠压:通过安装过压保护器和欠压保护器,防止电容器受到严重的过压或欠压影响,保障其正常运行。  低压电容器在运行过程中出现跳闸问题时,需要及时分析原因并采取有效措施解决。通过正确的维护和管理,可以降低压电容器运行时跳闸可能会对电力系统稳定性和设备安全性造成影响,在解决电容器跳闸问题时,应该根据具体情况采取相应的措施,同时也需要注意以下几点:  数据监测与分析:建立数据监测系统,实时监测电容器的运行参数,如电流、电压、功率因数等,并进行数据记录和分析。通过监测数据,可以及时发现异常情况,预防跳闸事件的发生。  增强技术培训:确保维护人员具备良好的技术知识和操作技能,能够正确操作设备、识别故障,并熟悉处理突发情况的方法。加强员工的技术培训,提高应对电容器跳闸事件的能力。  制定应急预案:针对电容器跳闸事件,制定详细的应急预案,包括处理流程、责任划分、联系方式等内容。在发生跳闸情况时,能够迅速有效地应对,降低事故损失。  定期检测与维护:定期对电容器进行检测与维护工作,包括外观检查、内部连接检查、温度测量等,确保设备处于良好状态。定期维护可以延长电容器的使用寿命,降低跳闸风险。
2024-04-12 10:24 阅读量:590
双电层电容器的分类 双电层电容器和赝电容器区别
  双电层电容器是一种广泛应用于能量存储和供电系统中的电子元件。它们具有高能量密度、长寿命和快速充放电等特点,逐渐成为替代传统电池的重要选择。本文AMEYA360电子元器件采购网将探讨双电层电容器的分类以及双电层电容器和赝电容器的区别。  一、双电层电容器的分类  双电层电容器根据其结构和工作机制可以分为以下几类:  1. 炭材料基双电层电容器  炭材料基双电层电容器是最常见的一种类型,也被称为超级电容器或电化学电容器。它们使用活性炭作为正极和负极,通过吸附电解质溶液中的离子形成电荷双层来存储电能。炭材料基双电层电容器具有高比能量、高功率密度和较长的循环寿命。  2. 纳米材料基双电层电容器  纳米材料基双电层电容器利用纳米材料(如金属氧化物、导电聚合物等)作为活性材料,通过纳米结构增加电极表面积,从而提高电容器的能量密度和功率密度。纳米材料基双电层电容器具有更高的比能量和更好的循环稳定性。  3. 混合型双电层电容器  混合型双电层电容器是一种结合了双电层电容和伪电容的设计。它们采用多种材料组合,如半导体材料、离子液体和活性碳等,以实现更高的能量密度和功率密度。混合型双电层电容器是当前研究的热点之一,被认为具有在超级电容器和锂离子电池之间取得平衡的潜力。  二、双电层电容器和赝电容器区别  尽管双电层电容器和赝电容器都属于电化学储能设备,但它们在结构和工作原理上存在明显的区别。  1.结构上的区别  双电层电容器主要由两个互相分隔的电极和中间的电解质组成。正极和负极之间形成电荷双层,通过电解质中的离子迁移来存储电荷。双电层电容器的电极通常使用碳材料,如活性炭和碳纳米管。  赝电容器则是由金属氧化物、导电聚合物或其他类似材料构成的电极和电解质组成。赝电容器的储能机制主要依靠迁移离子或电子,从而在表面形成电荷分离并存储电能。赝电容器的电极材料多样化,可以根据不同需求选择适当的材料。  2.工作原理上的区别  双电层电容器的工作原理基于电荷分离和离子迁移。当电极与电解质接触时,发生电离并形成电荷双层。正极和负极之间的电势差产生一个电场,使得电解质中的离子在电荷双层界面上迁移,从而存储电能。这种电存储机制主要依赖于电容效应,因此双电层电容器也被称为电化学电容器。  相比之下,赝电容器的工作原理主要基于伪电容效应。伪电容效应是指在电极表面的可逆氧化还原反应中,快速产生电荷并存储电能。赝电容器使用具有特定氧化还原活性的材料作为电极,通过这些反应来实现电荷的吸附和释放。赝电容器的储能机制多样,可以利用表面电化学反应、离子插入/脱插等过程进行能量存储。  除了结构和工作原理的区别外,双电层电容器和赝电容器在性能上也存在一些差异。  能量密度:双电层电容器通常具有较低的能量密度,其主要优势在于高功率密度和长循环寿命。而赝电容器具有较高的能量密度,可以实现更长时间的能量储存。  功率密度:双电层电容器因为电解质中离子迁移速度快,具有较高的功率密度,适用于需要快速充放电的应用。赝电容器的功率密度相对较低。  循环寿命:双电层电容器由于电荷分离和电解质中离子迁移的机制,具有较长的循环寿命,可进行数百万次的充放电循环。而赝电容器的循环寿命较短,通常在数千次左右。  双电层电容器和赝电容器在结构、工作原理、性能等方面存在明显的区别。选择合适的电容器类型取决于具体应用场景,需考虑的因素包括能量密度、功率密度、循环寿命以及经济可行性等。
2023-11-03 10:07 阅读量:1635
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
TL431ACLPR Texas Instruments
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
BP3621 ROHM Semiconductor
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
TPS63050YFFR Texas Instruments
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。