聚丙烯薄膜電容器內部構成方式主要是:以金屬箔片(或是在塑料上進行金屬化處理而得的箔片)作為電極板,以塑料作為電介質。通過繞卷或層疊工藝而得。箔片和薄膜的不同排列方式可衍生出多種構造方式。
聚丙烯薄膜電容器在應用上的主要特性:
1、無極性;
2、絕緣阻抗高;
3、頻率特性優異(頻率響應寬廣);
4、介質損失較小。
薄膜電容器的功用
DC電源線主要施給控制裝置商用頻率波紋較少的直流電壓,同時也要避免控制裝置所產生的高頻率雜波傳至AC電源線上,因此從AC電源線或整流器所看進去的電容器,對于50Hz的頻率而言,必須呈現低阻抗;而由控制裝置所看進去的電容器,對于高頻率的雜波而言,也要呈現低阻抗;如果阻抗為0,則波紋電壓與高頻率雜波電壓都會成為0。
因此,將電極面積S增大,可以增加電容量。除了電容量以外,往往還會寄生有各種阻抗,在電解電容器的場合,其電極構造為以細長的金屬箔卷繞成為圓筒狀,除了電容量以外,尚附加有細長電極所產生的電感量成分。另外,將電極引出外部時所使用的端子導線,也有電感量成分;而構成電解電容器的陰極的電解液的比電阻約為100Ω-cm,此為限制濾波效果的要素之一。
薄膜(film)電容器是以塑膠薄膜做為絕緣材料,將金屬箔卷繞成為圓筒狀或成為積層狀,以增加面積。但是,在薄膜電容器的場合,即使卷繞成為圓筒狀,由于電極為經過金屬溶射接觸(metalcon)后引出,因此,其電感量可以減少很多。
并聯薄膜電容器的功效
采用一個電晶體降壓斬波器(chopper),以50kHz做為切換時所產生的DC電源線上高頻率雜波電壓波形。在2200μF的電解電容器端子上,約存有2V的雜波,如果并聯2.2μF的薄膜電容器時,則會抑制成為0.1V。 如果薄膜電容器的電容量不足夠時,雜波的峰值電壓亦會減小,其振動頻率較低,反而會容易被看出來。
2017年08月20日
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聚丙烯薄膜電容器的主要特性與主要分類
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