薄膜电容器详细参数介绍

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cbb薄膜电容

cbb薄膜电容

cbb薄膜电容CBB薄膜电容,也被称为涂层电容,是一种维护波形和滤波应用的重要元件。

它能够有效地储存电子频率的能量,并且可以提高电子频率在电子系统中的稳定性。

CBB薄膜电容由一层薄的聚合物混合层形成的一个空心的油包,其中包含一层膜。

CBB薄膜电容是一种被广泛使用的经济耐用电容类型,因为它比玻璃纤维和瓷瓶电容器更轻量、更可靠,还更方便地用于小型装置。

一般来说,CBB薄膜电容是由纸基材和金属层分层组成的,其中金属层主要是铝、铜或锌,形成的CBB薄膜电容具有良好的耐压和耗散因数性能,同时也可以耐高低温能力。

CBB薄膜电容比其他电容器更加结实,抗电磁辐射、抗强电场的能力更强,因此它在电子设备和火车机车等电子设备中被广泛使用。

CBB薄膜电容可以在多种不同的电路中应用。

它可以用作滤波器,它可以在低频和高频下正确响应,而且对不同的频率有不同的响应,可以使电源电压更平稳,减少电源电压的变化。

它还可以用作开关电容,能够在多种应用中产生闭合或断开的电流。

它还可以用作谐振电容,在非常低的频率下可以产生持续的谐振,防止外界的电磁波干扰。

CBB薄膜电容的微小体积尤其适合于电路封装,它可以占据最小的空间,从而节省材料和空间,减少成本。

它还有许多种类,可根据用户的需求进行调整,使用户可以根据特定的应用环境选择最合适的电容器。

由于CBB薄膜电容比玻璃纤维电容器更贵,但是在质量上更有保障,因此在品质要求较高的应用领域,一般都会选择CBB薄膜电容。

CBB薄膜电容是一种高效的电容器,它的结构紧凑、性能稳定、抗电磁干扰能力强,它是电子领域应用最广泛的一种电容器,近年来,也有许多新研究,如改善它的耐压性和使用寿命,可以根据用户的需求提供多种不同的规格和类型。

CBB薄膜电容是一种可靠的耐用电子元件,它在电源和滤波应用中非常重要,可以有效地改善电子系统的稳定性,为电子设备提供持久的稳定性。

薄膜电容 mpc

薄膜电容 mpc

薄膜电容 mpc薄膜电容是一种新型的电容器,它具有体积小、重量轻、环保、可靠性高、价格低廉等优点,因此被广泛应用于电子产品中的电力转换、电动机控制、高频电路、通讯设备、计算机及其周边设备等领域。

本文将详细介绍薄膜电容的概念、种类、特点、制作工艺、应用领域等方面的内容。

一、概念薄膜电容是利用数层薄膜互相叠放组成电容器结构的电子元器件。

薄膜电容器结构简单,通常由微米级的两块金属膜之间夹有微米级的绝缘层(包括硅氧化物、氮化硅、聚乙烯、聚丙烯等膜材料)组成。

其外形多为矩形或正方形。

二、种类1、氧化物铝膜电容氧化物铝膜电容器根据介质种类的不同,分为有机型和无机型。

有机型的氧化物铝膜电容器通常采用有机介质——聚乙烯作为绝缘层,无机型的氧化物铝膜电容器则主要采用氧化铝作为绝缘层。

氧化物铝膜电容器的主要特点是电容比较大、稳定性好、耐高温、低成本,广泛应用于各类电子设备中。

2、聚酰亚胺膜电容聚酰亚胺膜电容是将聚酰亚胺膜作为介质,由两层铝箔夹紧而成的一种电容器。

聚酰亚胺膜电容器的主要特点是音色优美、失真小、精度高,广泛应用于音频、通讯、测量等各个领域。

3、金属化聚酯膜电容金属化聚酯膜电容是将聚酯膜作为介质,通过将铝箔涂覆在聚酯膜表面来制作的一种电容器。

金属化聚酯膜电容器的特点是电容小、稳定性高、使用寿命长,广泛应用于各类消费电子产品中。

三、特点1、密封性强薄膜电容膜材料具有良好的密封性,能够有效隔绝氧气、水汽等因素的侵蚀,从而保证了电容器的性能稳定性。

2、容量大相对于传统电容器,薄膜电容的容量较大,可以有效提高电路的工作效率。

3、使用寿命长薄膜电容器在正常使用情况下,其寿命可以达到数万小时以上,使用寿命比其他电容器更长。

4、稳定性好薄膜电容器的稳定性和可靠性非常高,即使在高温高湿的环境下,也能保持良好的性能。

5、价格低廉薄膜电容器的生产成本低,因此价格相对其他电容器较低,能够使电子产品更加便宜。

四、制作工艺薄膜电容的制作工艺主要包括:膜材料选择、铝箔制备、薄膜层厚度控制、膜片高精度裁剪、膜片加工打孔、金属薄膜镀制、钎焊组装、封装测试等步骤。

薄膜电容器的使用要求和电性能参数

薄膜电容器的使用要求和电性能参数

薄膜电容器的使用要求和电性能参数第一篇:薄膜电容器的使用要求和电性能参数电容新晨阳薄膜电容电容器的性能薄膜电容器的使用要求和电性能参数电磁加热设备把工频的交流电或纯直流电,通过半桥/全桥逆变技术,变为高频交流电(1KHz—1MHz).高频交流电通过各种电感性负载后会产生高频交变磁场.当金属物体处于高频交变磁场中,金属分子会产生无数小涡流.涡流使金属分子高速无规则运动,金属分子间互相碰撞、磨擦而产生热能,最终达到把电能转换为热能的目的.电磁加热设备在我们的工作和生活中大量的频繁的使用.例如电磁炉/电磁茶炉,电磁炉,高频淬火机,封口机,工业熔炼炉等等.本文以三相大功率电磁灶为例, 浅析薄膜电容器在电磁加热设备中的应用.一电磁灶三相全桥电路拓扑图二 C1—C6功能说明新晨阳C1/C2:三相交流输入滤波、纹波吸收, 提高设备抗电网干扰的能力C1,C2和三相共模电感组成Pi型滤波,在设备中起电磁干扰抑制和吸收的作用.该电路一方面抑制IGBT由于高速开关而产生的电磁干扰通过电源线传送到三相工频电网中,影响其他并网设备的正常使用.另一方面防止同一电网中其他设备产生的电磁干扰信号通过电源线传送到三相工频电网中,影响电磁加热设备自身的正常使用.(对内抑制自身产生的干扰,对外抵抗其他设备产生的干扰,具有双面性)EMC=EMI+EMS 在实际使用中,C1可以选择MKP-X2型(抑制电磁干扰用固定电容器),容量范围在3µF-10µF之间,额定电压为275V.AC-300V.AC.采用Y型接法,公共端悬空不接地.C2可以选择MKP型金属化薄膜电容器,容量范围在3µF-10µF之间,额定电压为450V.AC-500V.AC ,采用三角形接法.电容新晨阳薄膜电容电容器的性能C1和C2原则上选用的电容量越大,那么对于电磁干扰的抑制和吸收效果越好.但是电容量越大,那么设备待机时的无功电流就越大.耐压方面要根据设备使用地域的电网情况而合理保留一定的余量,防止夜间用电量非常小的时候,电网电压过高而导致电容器电压击穿或寿命受到一定的影响.C3: 整流后平滑滤波、直流支撑(DC-Link),吸收纹波和完成交流分量的回路。

薄膜电容讲解PPT课件

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3)介电常数大。 4)易于金属化,容积比高。 5)但与其他塑料薄膜相比,聚酯膜的体积电阻率较低,损
耗角正切也较大;当使用温度高于100 ℃时,其体积电阻 率直线下降,损耗角正切值也迅速增大,所以使用温度要 求较高时,可以选用PEN材料。
聚酯和聚丙烯薄膜的特点
2、聚丙烯(OPP)
1)具有很高的耐水性,且不受强酸强碱腐蚀, 对有机溶剂也有较强的抵抗力。
制造工艺-有感箔式CL11/CBB11
卷绕/焊接 热压定型 包封
外检、电测 试、打标志
制造工艺 金属化卷绕式CBB21等
卷绕 定型 喷金 焊接
包封
外检、电测 试、打标志
金属化聚酯膜电容器
主要用于直流耦合、滤波、旁路、隔直等场 合。是薄膜电容器里最通用的一类电容器。 一般用于中、低频场合。在照明或者低端 电源市场,有被用于高频场合,但要确保 电容器的本体温升在10 ℃以内。
物料描述:
R_电容_CL21_224K/400V_10mm_K脚_短脚
RoHS_名称(电容)_类型(CL21)_容量(224)_误差(K)_额定 电压(400V)_脚距(10mm)_引脚形状(K脚)_短脚_尺寸 (14*13*7.5)_脚径(0.6)
R_电容_CBB21/22_333K/630V_10mm直脚_短脚
聚丙烯电容的应用
CBB21II和MKP21将是未来通用类聚丙烯 电容器的主力。照明/彩电/电源
典型应用:高频脉冲场合。 选用依据:
电压电流波形; 频率; 爬升速率:dv/dt。
确保电容器的本体温升在5或者8℃以下
最大电压与频率特性
i=V/Xc Xc=1/(2πfc)
i= 2πfcV
公司内部薄膜电容命名规则
RoHS_名称(电容)_型号(CBB21/22)_容量(15*10^3PF)_误 差(K)_额定电压(630V)_脚距(7.5mm)_引脚形状(K脚)_编带_ 尺寸(12.5*10*6)_脚径(0.6)

5种薄膜电容的性能

5种薄膜电容的性能

5种薄膜电容的性能及参数介绍1、碳酸酯薄膜电容此电容性能比聚酯电容好,耐热与聚酯电容相同,可替代聚酯,纸介电容,广泛应用于直流交流,脉动电路中。

型号:CQ10 容量:0.1-0.68uf 额定工作电压:40V 绝缘性能:500mohm./uf 损耗角正切:(正常气候条件下)<0.015 试验电压: 60V2、复合薄膜电容器:此电容选择了两种不同的薄膜(或纸与薄膜)复合做介质。

例如聚苯乙烯薄膜与聚丙烯薄膜复合制作的电容器,这种电容比聚苯乙烯电容提高了抗电强度和温度,减小了体积,但是电容的温度系数和损耗稍差。

聚苯乙烯薄膜电容器:主要特点是绝缘电阻高,损耗小,容量精度高,电参数随频率温度变化小,缺点是体积大,工作温度不高(上限为70C )该电容主要应用于滤波,高频调谐器,均衡器中。

型号:CB40 容量:0.015-2uf 额定工作电压: 250-1000v 绝缘性能:引出头之间:50000mohm 引出头与外壳之间:10000S 损耗角正切:(正常气候条件下)<0.001 试验电压:2uw 容量允差:J,K,F,G型号:CB14 容量:10P-0.16uf 额定工作电压: 100—1600v 绝缘性能:引出头之间:20000mohm. 容量允差:D ,F,J,G 损耗角正切:(正常气候条件下)<0.001 试验电压:2uw3、聚丙烯薄膜电容器此电容性能和聚苯乙烯电容相似,但体积小,工作温度上限可达85-100C 损耗为 0.01-0.001 温度系数为-100*(10 负6) ---- -400*(10 负6) 容量稳定性比聚丙乙烯电容稍差。

可用于交流,激光,耦合,等电路。

型号:CBB121 容量: 0.001-0.47uf 额定工作电压:63—400v 绝缘性能:引出头之间:100000mohm 引出头与外壳之间:10000S 损耗角正切:(正常气候条件下)<0.01 试验电压:2uw 容量允差:J,K,M型号:CBB12 容量:0.001-0.39uf 额定工作电压:100—1600v 绝缘性能:引出头之间:3000mohm.UF 引出头与外壳之间:10000S 损耗角正切:(正常气候条件下)<0.001 试验电压: 2.5uw 容量允差:J,K,4、聚四氟乙烯薄膜电容器:此电容损耗小,耐热性好,工作温度可达-150---200C 电参数的温度频率特性稳定,耐化学腐蚀好,缺点是耐电晕性差,成本高,主要应用于高温高绝缘,高频的场合。

薄膜电容器

薄膜电容器

薄膜电容器电子元器件薄膜电容器薄膜电容器简介:薄膜电容器又称塑料薄膜电容其以塑料薄膜为电介质。

按介质分类可以分为有机介质电容器,无机介质电容器,电解电容器有机介质电容器主要有:塑料薄膜、纸介、漆膜、复合介质PET、OPP、PEN、PPS、PS、PC。

无机介质电容器有:瓷介、云母、玻璃膜及玻璃釉高频瓷、铁电瓷、半导体瓷。

电解电容器主要有铝电解、钽电解、铌电解、液体铝电解、固体铝电解、无极性电解。

目前主要产品有陶瓷电容器、塑料薄膜电容器、电解电容器三大类。

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)和聚碳酸电容。

薄膜分类依塑料薄膜的种类又被分为: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)和聚碳酸电容。

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。

薄膜电容器分类: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成电容器。

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)和聚碳酸电容。

薄膜电容器可分为直流薄膜电容器和交流薄膜电容器两大类:直流薄膜电容器是指工作在以直流电源供电的电路中的薄膜电容器,可分为通用类、抑制电源电磁干扰类、脉冲类和精密类四类;交流薄膜电容器是指工作在以交流电源供电的电路中的薄膜电容器,按功能分电动机启动运行、功率因素补偿等。

目前大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯(涤纶),聚碳酸酯,复合膜等。

金属薄膜电容参数

金属薄膜电容参数

金属薄膜电容参数金属薄膜电容器是一种常见的电子元件,具有广泛的应用领域。

它由两层金属薄膜夹层的绝缘层构成,常用的绝缘层材料有聚酰亚胺(PI)、氧化铝(Al2O3)等。

金属薄膜电容器的参数对其性能有着重要影响,下面我将对其中的几个参数进行介绍。

首先是电容量(Capacitance),它是金属薄膜电容器的重要参数之一。

电容量越大,表示金属薄膜电容器可以储存更多的电荷,能够提供更稳定的电压输出。

在实际应用中,我们可以根据需求选择合适的电容量。

其次是耐压(Voltage Rating),它表示金属薄膜电容器可以承受的最大工作电压。

如果工作电压超过了金属薄膜电容器的耐压范围,就会导致电容器破裂或损坏。

因此,在选择金属薄膜电容器时,要确保其耐压能够满足实际应用的需求。

另一个重要参数是失谐因子(Dissipation Factor),它是金属薄膜电容器内部能量损耗的指标。

失谐因子越小,表示金属薄膜电容器的能量损耗越小,性能越好。

在高频应用中,失谐因子的大小对电路的稳定性和性能有着重要影响。

温度系数(Temperature Coefficient)也是金属薄膜电容器的一个重要参数。

温度系数表示电容量随温度变化的程度,它可以用来评估金属薄膜电容器的温度稳定性。

一般来说,温度系数越小,表示金属薄膜电容器的性能随温度变化的影响越小。

金属薄膜电容器的参数对其性能有着重要影响。

在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的金属薄膜电容器,以确保电路的稳定性和性能。

通过合理选择金属薄膜电容器的参数,我们可以更好地满足各种应用场景的需求,提高电子产品的性能和可靠性。

光伏逆变器薄膜电容参数

光伏逆变器薄膜电容参数

光伏逆变器薄膜电容参数薄膜电容是光伏逆变器中的重要元件之一,其参数对逆变器的性能和稳定性起着关键作用。

本文将从电容的基本概念入手,介绍光伏逆变器薄膜电容的参数及其对逆变器的影响。

一、薄膜电容的基本概念薄膜电容是指电容器的电介质为薄膜状的电容器。

与传统的电解电容器相比,薄膜电容器具有体积小、重量轻、频率特性好等优点。

在光伏逆变器中,薄膜电容器常用于存储电能和平滑电流。

二、光伏逆变器薄膜电容的参数1. 额定电容值额定电容值是指薄膜电容器能够承受的最大电容值。

光伏逆变器的额定电容值需要根据系统的需求来确定,一般由设计人员根据系统的输入输出功率、工作电压等因素进行计算。

2. 额定电压额定电压是指薄膜电容器能够承受的最大电压值。

光伏逆变器的额定电压需要考虑系统的工作电压范围,以保证逆变器在各种工作条件下都能正常运行。

3. ESR(等效串联电阻)ESR是薄膜电容器的一个重要参数,它表示薄膜电容器内部的电阻大小。

ESR的大小直接影响到薄膜电容器的损耗和能量转换效率。

在光伏逆变器中,ESR的选取需要综合考虑功率损耗和系统效率的平衡。

4. ESL(等效串联电感)ESL是薄膜电容器的另一个重要参数,它表示薄膜电容器内部的电感大小。

ESL的存在会导致薄膜电容器在高频环境下的损耗增加,影响逆变器的工作效率。

因此,在光伏逆变器中选择低ESL的薄膜电容器是非常重要的。

三、光伏逆变器薄膜电容参数对逆变器的影响1. 能量转换效率光伏逆变器的能量转换效率直接受到薄膜电容器的参数影响。

较低的ESR和ESL能够减少能量转换过程中的损耗,提高逆变器的效率。

2. 电容器寿命薄膜电容器的寿命与其参数有着密切的关系。

逆变器工作时,薄膜电容器会受到高温、高电压等因素的影响,如果电容器的参数选择不当,可能导致电容器的寿命缩短。

3. 系统稳定性薄膜电容器的参数对光伏逆变器的稳定性起着重要作用。

合适的电容参数可以提供稳定的电流输出,减少系统的波动和噪声,保证逆变器的正常运行。

薄膜电容器概述

薄膜电容器概述

薄膜电容器概述1. 电容器概述1.1 电容器定义:电容器是能容纳电荷的容器。

1.2 电容器的主要参数:1.2.1 电容量(C):电容量是电容器容纳电荷的能力。

基本单位:法拉(F)常用单位:微法(μF);纳法(nF);皮法(pF)1F=1000000μF;1μF=1000 nF=1000000 pF1.2.2 损耗角正切值(损耗因素)(DF):在规定频率的正弦电压下,电容器上的损耗功率与电容器上的无功功率之比。

1.2.3 额定工作电压(Ur):在额定温度下电容器能够长期稳定工作的最高电压。

1.2.4 绝缘电阻(Ir):在电容器两端施加规定电压时该电压与通过电容器的电流的比值。

1.2.5 额定工作温度:电容器在额定电压下能够长期稳定工作的最高温度。

2.电容器的分类:2.1 按介质分:薄膜电容器;陶瓷电容器;电解电容器。

2.2 按电极分:箔式电极电容器;金属化电极电容器。

2.3按加工方式分:卷绕型电容器;叠片型电容器。

2.4按心子结构分:有感电容器;无感电容器。

3. 电容器型号命名规则4. 常用电容器类别与结构:5. 电容器的标识5.1 直标法:容量偏差:J±5%;K±10%;M±20%标称容量额定电压型号5.2 代码法容量偏差:J±5%;K±10%;M±20%标称容量额定电压型号电压代码含义:第一位:倍率1表示10的一次方,2代表10的二次方,以此类推;第二位:基数A=1,B=1.25,C=1.6,D=2,E=2.5,G=4,J=6.3。

1J=101×6.3=63(V)2E=102×2.5=250(V)3C=103×1.6=1600(V)容量代码含义:第一、二位:基数单位为pF。

第三位:基数后零的个数,1表示10的一次方,2代表10的二次方,以此类推。

471=470pF;472=4700Pf;473=47000pF=47nF;474=470000pF=470nF;223=22000pF=22nF=0.022uF;226=22000000pF=22uF。

薄膜电容器介绍

薄膜电容器介绍

主要用途
直流脉动电容 低压交流电容
交流电容 高频脉冲电容
高温高频高性 能电容 片式电容
高温电容 片式电容
直流脉动电容 高精度高稳定 电容
缺点
介质损耗大 比重大
不能很薄 介电常数小
耐热差
太贵
较贵
成膜性差
机械强度差 耐热差 分解有毒
12
四、薄膜电容所用的极板材料 1. 箔式电容:厚度 4-6 微米 1.1 普通电容器:铝箔 1.2 精密电容器:锡箔 2. 金属化电容:Zn, Ag, Sn, Al 及其合金 2.1 通用电容器:Al,厚度 10-50nm 2.2 交流电容器:Zn, Ag, Al 合金,厚度 20-60nm 2.3 金属化电极形式:单面,双面,加厚边,安全膜等
3920 260
2352-4410 165
3920 285
5978 260
1960 240
147-735 240
使用温度范围℃ <125
<105
<160
<140
<120
<85
可燃性
慢燃
可燃
自熄
慢燃
慢燃
可燃
吸水率(24h)% 0.3-0.4
<0.05
0.05-0.1
0.4
0.2-0.3
0.03-0.01
C4 Smoothing CL21
C5 Smoothing CL21, CL20
C6, Snubber CBB21, MKP21, MMKP82
C7
MKP23
8
2.3 无感金属化卷绕式:
卷绕 热压定型 喷金
焊接
包封
还有其他辅助工序,如辅助编带、涂硅、配料、径向编带、成型、包装等

100uf50v薄膜电容

100uf50v薄膜电容

100uf50v薄膜电容100uf50v薄膜电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。

本文将从以下几个方面介绍100uf50v薄膜电容的特点、应用、性能参数等内容。

一、100uf50v薄膜电容的特点100uf50v薄膜电容是一种具有较大容量和较高电压的电容器,它的容值为100微法,额定电压为50伏特。

薄膜电容器是一种以薄膜为介质的电容器,具有体积小、重量轻、精度高、工作稳定等特点。

100uf50v薄膜电容具有以下特点:1. 容量大:100微法的容量可以满足一般电子电路对电容的需求。

2. 电压高:50伏特的额定电压可以承受较高的工作电压,适用于各种电子设备。

3. 精度高:薄膜电容器的容量精度一般较高,可以满足精密电子设备对电容精度的要求。

4. 工作稳定:100uf50v薄膜电容的工作稳定性好,不易受外界温度、湿度等因素的影响。

100uf50v薄膜电容广泛应用于各种电子设备和电路中,具有以下几个常见的应用领域:1. 通信领域:100uf50v薄膜电容可用于手机、电视机、电脑等通信设备中的电路板。

2. 消费电子领域:100uf50v薄膜电容可用于家电产品如空调、洗衣机、冰箱等的电路板中。

3. 电源领域:100uf50v薄膜电容可用于电源适配器、充电器等电源设备中的滤波电路。

4. 汽车电子领域:100uf50v薄膜电容可用于汽车电子设备如汽车音响、导航仪等的电路中。

5. 工控仪表领域:100uf50v薄膜电容可用于工业自动化控制设备如PLC、仪表等的电路板中。

三、100uf50v薄膜电容的性能参数1. 容值范围:100uf50v薄膜电容的容值范围为100微法。

2. 额定电压:100uf50v薄膜电容的额定电压为50伏特。

3. 精度:100uf50v薄膜电容的容量精度一般在10%以内。

4. 工作温度范围:100uf50v薄膜电容的工作温度范围一般为-40℃至+85℃。

5. 极性:100uf50v薄膜电容为非极性电容,没有正负极之分。

薄膜电容器规格书

薄膜电容器规格书
ΔC∕C
TAN
气候顺序
干热循环湿热寒冷低气压循环湿热
≤±5%
≤0.01
稳态湿热
T=40+2oCRH=93+23%t=21d
≤+5%
≤0∙01
高温负荷
T=+85oCV=1.25URt=1000h
≤+5%
≤0.01
厚T6.OmmI来自I1ι∏4nt.
-1-I

B
«-3
线间距S
15mm

IiI
τre⅞f5mmm⅛∙⅜
颜色
RED
常温特性
静电容量
0.IuF
容量偏差
±5%
损耗角正切
0.8%
耐电压
1000V
max.151A∂On>n⅞■1.4mm>Tmx.foe1<⅞Omm
绝缘电阻
3000MΩ(min)
试验特性
项目
条件
性能要求
薄膜电容器规格书
产品名称
CBB22薄膜电容器
执行标准GB7335
结构用途
采用薄膜为介质,并用真空蒸发方法将铝沉积在薄膜上作电极卷绕而成。以绝缘材料包封,单向引出,电性能优良。适用于电子设备的直流和脉动电路中。
型号规格
104J630V
额定电压
DC630V
外型尺寸
宽1
16.5mm
外形图:
Tnwx
高H
10.5mm

薄膜电容额定功率

薄膜电容额定功率

薄膜电容额定功率全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:薄膜电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷或者在电路中传递信号。

薄膜电容的额定功率是指其能够承受的最大功率值,在使用时需要注意不要超过这个数值,以免损坏电容或导致其他故障。

薄膜电容的额定功率通常由厂家在生产过程中确定,并在电容的外包装或技术规格中明确标示。

额定功率的单位一般为瓦特(W),表示电容可以吸收的最大功率。

当电容吸收的功率超过额定值时,就有可能导致电容过热、烧坏甚至爆炸等危险情况发生。

为了保证薄膜电容的安全使用,用户在选择薄膜电容时应按照实际需要选择符合要求的额定功率。

在实际使用中,也应严格遵守额定功率标准,避免超负荷使用电容,以免造成损坏。

薄膜电容的额定功率与电容的尺寸、材料、工艺等因素有关。

通常情况下,额定功率越大的薄膜电容,体积也越大,价格也相对较高。

在选择薄膜电容时,除了关注额定功率外,还需考虑到实际的使用需求和经济成本。

当薄膜电容在工作环境中受到较高温度、过电压等因素影响时,额定功率也会受到影响,容易出现故障。

在设计电路时应合理考虑环境因素,选择适合的薄膜电容,以保证电路的稳定性和可靠性。

为了确保薄膜电容的长期稳定性,制造商通常会在制造过程中进行严格的测试和质量控制,以确保电容的额定功率和其他性能指标达到标准要求。

用户在购买电容时,应选择正规的厂家和可靠的产品品牌,避免购买低质量或假冒伪劣产品。

薄膜电容的额定功率是影响其使用性能和稳定性的重要指标,用户在选择和使用薄膜电容时,应注意该参数,并注意遵守相关规定和标准,以保证电容在电路中的正常工作和安全使用。

【字数达到要求】第二篇示例:薄膜电容是一种非常常见的电子元件,它在电路中起着存储能量、隔直通交等作用。

在现代电子技术中,薄膜电容的应用非常广泛,其功率等级也是多种多样的。

对于薄膜电容的额定功率,很多人可能并不了解,接下来我们就来详细介绍一下关于薄膜电容额定功率的知识。

薄膜电容的额定功率是指在一定的工作条件下,电容器能够稳定地工作并发挥其功能的最大功率。

薄膜电容器基本知识

薄膜电容器基本知识
行逆程电路:CBB81、CBB81B、CBB81A S校正电路:CBB21、CBB21B、CBB21A、CBB13
电子镇流器:MKP21、MKP81、 MMKP82、MMKP84
节能灯:CL11、CBB11、CL21、CL23B、 CL25、CBB21
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三、薄膜电容器的选用
1.3安规电容器的选用: 电源跨线(抑制差模干扰):X类
2、叠片型:这是一种新型的无感电容,性能优越,易于
生产自动化。如:CL23B、CL25、表面安装电容器。
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二、电容器的特性参数
1、电容量 2、电容器损耗 3、绝缘电阻 4、耐电压 5、电容器的吸收现象 6、温度系数 7、电容器阻抗频率特性
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二、电容器的特性参数
1. 电容量
☆ 极化的定义:在外加电场的作用下,电介质内
部沿电场方向出现宏观偶极矩,在电介质表面出现 束缚电荷,这就是电介质的极化。
2、吸收系数:
☆ Ka越小越好,说明电容器能越快完成充放电
过程。
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电容器的温度特性
1、类别温度范围 定义: 电容器能连续工作的环境温度范围,即类
别温度范围。也就是说电容器应在某一最低环境 温度(下限类别温度)和某一最高环境温度(上 限类别温度)之间工作。
13
电容器损耗
2. 电容器损耗与温度关系,电容器损耗的温度特
性主要取决于介质的损耗曲线。
OPP
tgδ(×10-4)
PET
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T(℃)
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电容器损耗
3. 电容器损耗与电压关系,一般来讲电压对损 耗影响很小,但当电压足够高引起气隙电离时将 致使损耗增大。

薄膜电容简介

薄膜电容简介
薄膜电容简介
汇报人: 日期:
contents
目录
• 薄膜电容概述 • 薄膜电容的结构与原理 • 薄膜电容的应用领域 • 薄膜电容的市场趋势与挑战 • 薄膜电容的发展前景与展望 • 结语
01
薄膜电容概述
定义与特点
定义
薄膜电容是指使用薄膜材料作为电介质和电极的电容,通常采用金属箔或金属 化薄膜作为电极,以聚合物、金属、陶瓷等材料作为电介质。
新能源
总结词
新能源领域是薄膜电容应用的重要领域之一,薄膜电容在太阳能、风能等新能源发电系统中具有广泛 的应用。
详细描述
在太阳能和风能发电系统中,薄膜电容主要起到储存电能的作用,能够提高系统的效率和稳定性。此 外,薄膜电容还可以用于新能源发电系统的并网和逆变环节,对提高系统性能和稳定性具有重要作用 。
下一步计划与展望
01
02
03
04
加强研发力度,不断探索新的 薄膜材料和制造工艺,提高薄 膜电容器的性能和可靠性。
推进产业升级,提高生产自动 化程度,降低生产成本,提高
市场竞争力。
加强与国内外企业的合作与交 流,引进先进技术,提高企业
的技术水平和创新能力。
关注市场需求变化,及时调整 产品结构和优化产品设计,满
制造工艺
制造过程中可能涉及到的工艺包括 薄膜成型、金属化处理、切割和卷 绕等。
03
薄膜电容的应用领域
电力电子
总结词
电力电子是薄膜电容应用的主要领域之一,薄膜电容在电力 电子设备中发挥着重要作用。
详细描述
电力电子领域对薄膜电容的需求量较大,包括电源、逆变器 、变压器等多个方面。在这些应用中,薄膜电容主要起到滤 波、储能和缓冲的作用,能够提高电力电子设备的效率和稳 定性。

4pin的薄膜电容

4pin的薄膜电容

4pin的薄膜电容1. 引言薄膜电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电荷。

它由两个金属电极之间夹着一层绝缘材料组成。

在这种特殊的薄膜电容中,有四个引脚连接到金属电极上。

本文将详细介绍4pin的薄膜电容的结构、工作原理和应用领域。

2. 结构4pin的薄膜电容通常由以下几个主要部分组成:2.1 金属电极金属电极是4pin的薄膜电容的主要组成部分之一。

它通常由导电性良好的金属材料制成,如铝或钨。

金属电极具有良好的导电性能,可用于连接外部电路。

2.2 绝缘材料绝缘材料是夹在两个金属电极之间的重要组成部分。

它通常采用高介电常数和低损耗因子的材料,如聚酰亚胺(PI)或聚四氟乙烯(PTFE)。

绝缘材料具有良好的绝缘性能,可阻止电流在金属电极之间直接流动。

2.3 引脚4pin的薄膜电容有四个引脚,分别标记为1、2、3和4。

这些引脚用于连接电容器到外部电路。

其中,引脚1和2连接到一个金属电极上,引脚3和4连接到另一个金属电极上。

3. 工作原理4pin的薄膜电容的工作原理基于电荷的储存和释放。

当外部电压施加在金属电极上时,由于绝缘材料的存在,金属电极之间不会直接发生导通。

然而,绝缘材料具有一定的介质常数,在外部电压施加下,会发生介质极化现象。

当外部电压施加在金属电极上时,正极化的绝缘材料会吸引负荷离子,并将它们储存在其内部。

同时,在另一个金属电极上形成了等量但异号的正荷离子。

这种储存了离子荷载的状态称为充放状态。

当外部电压移除时,储存在绝缘材料中的离子荷载会逐渐释放。

这导致金属电极之间产生电势差,从而在外部电路中产生电流。

这种释放储存的离子荷载的过程称为放电。

4. 应用领域4pin的薄膜电容在许多领域都有广泛的应用,其中包括:4.1 通信设备薄膜电容器可以用作通信设备中的耦合和解耦元件。

它们可以帮助滤除噪声和稳定信号,提高通信质量。

4.2 电源管理薄膜电容器可用于电源管理系统中,以提供稳定的直流输出和滤波功能。

塑胶薄膜电容器说明书

塑胶薄膜电容器说明书

Note :使用涉及到和极限参数有关问题请与SINCERITY 联系Page 1■塑胶薄膜电容器Technical Terms & Calculation Formulae术语说明及计算公式介质材料塑料薄膜电容器之电气特性主要取决于所使用之介质材料之性质。

聚乙酯(PE )膜PE 膜具有较高之介质损耗,从而使其较适用于10KH 以下之应用。

同时PE 膜具有较高之介质常数,因此可以较小尺寸得到所需之容值。

而且PE 膜之使用温度范围较其他常用之介质来得广阔。

PE 薄膜电容器公认属于一般用途之电容器,具有最佳之体积效率,而且价格较低,最适合使用于各种直流电路之应用,例如耦合,旁路,封锁及除噪等线路。

聚丙烯(PP )膜PP 膜具有较低之损耗因素及介质损耗,从而使其适合高压高频及高脉冲电流之应用。

PP 薄膜电容器适用于高频之交流或脉冲电路之应用,例如驰返,调频及校正电路。

而且还广泛使用于开关式电源供应器,SNUBBER,频率辩别及滤波电路,还适用于储能方面之应用。

薄膜电容器塑料薄膜电容器可通分为膜箔式电容器与金属化膜电容器两大类。

膜箔式电容器基本上膜箔式电容器由一双极版所构成,而极板间则由一绝缘塑料薄膜(亦称介质)分隔开。

而端子(或导线)则分别联接至一极板(一般为有感型),或者联接至电容素子之两端面(无感型)。

膜箔式电容器具有高耐压强度,极佳之耐电流与耐脉冲能力,以及极佳之容值稳定性。

金属化膜电容器金属化膜电容器之电极由一层极薄(厚仅0.02um~0.1um 之铝质真空镀于介质薄膜或另外之载体薄膜之上所构成。

而目前使用于薄膜电容器之介质材料之厚度则在0.9um 与20um 之间。

金属化膜电容器之素子端面需喷上焊接材料(俗称喷金层),而后再以焊接或熔接方式分别联接端子或导线,金属货膜电容器均具有高体积效率及具有自愈性之优点。

金属化膜电容器之自愈性质所谓自愈是指可以自行排除由针孔,薄膜瑕疵或外部瞬间高压所导致之层间短路不良,而恢复正常。

2.薄膜电容器

2.薄膜电容器

引出方式轴向Fra bibliotek节省高度空间,结构稳定
封装
盒式 浸渍型
外观一致性好、插件直通率高 设计灵活
引出线
CP线 镀锡铜线
强度高、成本低 导电性好
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一些常用的标准术语
1.上限类别温度 电容器设计所确定的能连续工作的最高环境温度。 2.下限类别温度 电容器设计所确定的能连续工作的最低环境温度。 3.额定温度 可以连续施加额定电压的最高环境温度。 4.额定电压(UR) 在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或脉冲 电压的峰值。
3.0-3.3
2.1-2.2
2.8
3.0-3.3
2.6-3.2
2.3-2.7
tgδ(1kHz)% 0.2-0.5
<0.02
0.06
0.1-0.5
0.1-0.3
0.03-0.04
电阻率Ω·c m
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
击穿电压(AC) MV/m
150-200
280-300
2.薄膜电容器
概述
为了增加电容器的电容量,通常将电极轧成金属箔,与绝缘介质薄膜一同卷绕成芯子,以尽 量减小体积,这样就形成了薄膜电容器。 1876年英国D.斐茨杰拉德发明纸介电容器。 这就是薄膜电容器的始祖。
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分类
薄膜电容器由介质、电极、电极过渡、引出线、封装、印章标志等部分组成。 按介质分类:聚酯膜、聚丙烯膜… 按结构分类:卷绕式、叠片式、内串式。 按电极分类:金属箔、金属化(铝金属化、铝锌金属化)、膜箔复合结构。 按电极引出方式分类:径向、轴向。 按封装方式分类:盒式、浸渍型。 按用途分类:通用(直流)、脉冲、抑制电源电磁干扰、精密。
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