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如何延长金属膜电容的使用寿命[ 06-17 09:00 ]
   大家知道就算质量再好的金属膜电容用久了也难免会出现一些小问题,只要大家了解了电容器故障的预防措施,就能有效的增加金属膜电容器的使用寿命。   1、对不正常运行工况及时处理,在运行中发现金属膜电容器出现鼓肚、接头发热等异常情况,必须将其退出运行。对已发生起火、爆炸等恶性事故,应马上进行停电检查,查明事故原因进行处理后,方可更换新金属膜电容器继续运行。   2、 严格控制运行电压,金属膜电容器的运行电压,必须严格控制在允许范围之内。即金属膜电容器的长期运行电压
不适当的温度与电压对金属膜电容器的影响[ 06-16 09:00 ]
  众所周知,在分断电容器组时,如果断路器发生重击穿,在电路中会出现回路的现象,在电容器的端子上就会出现数倍操作过电压。在如此高的操作过电压的作用下,金属膜电容器内部就会发生强烈的局部放电和介质损伤,甚至导致电容器击穿。因而用于投切电容器的断路器的质量与电容器的实际使用寿命是紧密相关的。在国标GB/T11024-2001中规定:"应采用适合于切合电容器的断路器。该断路器在作分断操作时应不发生可能造成过高过电压的重击穿"。为了防止过大的涌流和过电压,当电容器从网络中退下来后,要及时对电容
影响金属化薄膜电容使用寿命的原因[ 06-15 09:00 ]
  金属化薄膜电容器的容量大小由薄膜金属层面积的大小决定,所以容量的下降主要就是金属镀层受到各种外界因素影响,面积减少而产生的。   在电容器制作过程中,膜层之间存在微量的空气,且较难完全消除。电容器工作时,空气在电场作用下,有可能被电离。空气电离后产生臭氧,臭氧是一种不稳定的气体,常温下自行分解为氧,是一种强氧化剂,低浓度下可瞬间完成氧化作用。金属化薄膜电容的金属镀层(成份为锌或铝)遇到臭氧分解的氧后马上氧化,生成透明不导电的金属氧化物ZnO和Al2O3,实际表现为极板面积减小,电容器容量下
金属膜电容的优异性[ 06-13 09:00 ]
  金属膜电容器是在纸上直接蒸发一层金属薄膜作为电极,即是金属化纸介电容器。 由于电极是被蒸发上去的金属膜,所以比铝箔薄得多。这种电容器最大的特点是具有自愈作用。如果电压过高,使电容器内部介质某一点被击穿,则短路电流会使介质损坏处的金属膜蒸发掉,从而避免两个极片间短路,使电容器继续工作。当然击穿的范围也不能太大,否则影响电容器的电容量。金属膜纸介电容器通常采用环氧树脂封装,所以防潮性能很好。   从原理上分析,金属膜电容应不存在短路失效的模式,而金属箔式电容器会出现很多短路失效的现象
金属膜电容如何实现自愈[ 06-12 09:00 ]
  金属膜电容因为有自愈能力,所以这类电容器是当前用途最广泛也最具有未来市场的电容器。   金属膜电容的自愈有两种不同的机理:一种是放电自愈;另一种是电化学自愈。前者发生在电压较高下,所以也简称为高压自愈;因为后者在电压很低的情况下也出现,所以常简称为低压自愈。 1 放电自愈   为了说明放电自愈的机理,假设在两个金属化电极间的有机薄膜中某处有一疵点,其电阻为R。按疵点的性质,它可能是金属性疵点,也可能是半导体或劣质绝缘性疵点。显然,当疵点是前一种时,在低电压
金属膜电容未来的小型化发展[ 06-11 09:00 ]
  电容产品的微型化-包括在更小的封装中获得更高的电容、保持性电压、绝缘和隔离特性以及其它关键电气参数,使工程师在面对电路板空间和安装高度的限制时,在设计方面具有较大的灵活性。随着封装尺寸缩小,无铅化趋势已成为关注重点。合适的器件正在出现,使得金属膜电容能够满足即将推出的规格。例如,CBB系列的紧凑、无铅EMI抑制金属膜电容即满足这些要求,电容值范围从1.0nF扩展到4.7uF,封装尺寸更小,间距降低更大尺寸。   通常,工程师需要迅速完成EMI滤波器、镇流器、缓冲器和电源等设计,很
金属化膜电容器的简要特性[ 06-10 09:00 ]
  金属膜电容器,在将双面金属化聚丙烯膜和非金属化聚丙烯膜进行卷取或者叠层所组成的金属化膜电容器。金属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。它的主要特性如下: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,所以金属膜电容器被大量使用在类比电路上。尤其是在信号交连的部份,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。在所有的塑胶薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著,当
金属化薄膜电容的应用及相关要求[ 06-09 09:00 ]
  金属膜电容具有优异的电气特性、高稳定性和长寿命,可以满足各种不同的应用。目前,电容制造商一直在不断改进金属膜电容,以在较小的封装尺寸内提供更大的电容,电容制造商能够根据具体的应用,通过选择适当的电介质来优化金属膜电容的特性。例如,金属膜电容在普通应用中表现出良好的特性,具有高介电常数 (使其在金属膜电容中获得最高的单位体积电容量 ) 、高绝缘强度、自我复原特点和良好的温度稳定性。在所有各类薄膜电容器中,聚脂电容以适度的成本实现了最佳的体积效率,而且是解耦、阻断、
金属膜电容主要有哪些?[ 06-08 09:00 ]
金属膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙酯(Mylar Film),聚丙烯(Polypropylene File),聚笨乙烯(Polystyrene Film)或聚碳酸酯(Polycarbonate Film)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。 通常的金属薄膜电容其制法是将铝等金属箔当成电极和塑料薄膜重叠后卷绕在一起制成。但
金属膜电容与其他电容相比的优点[ 06-06 09:00 ]
  电容器因用途不同结构不同材质不同而出现品种是五花八门,它们的电性能、结构和用途在很大程度上取决于所用介质,而按介质分类为有机介质、无机介质、液体油介质和气体介质电容等等,而音响电路方面晶体管机用的最多的是有机介质、无机介质电解电容。有机介质电容又称金属膜电容,是以纸介(MP),金属介,聚酯(Mylar又称涤纶),聚苯乙烯(MKS),聚丙烯(MKP),聚碳酸酯(MKC)和聚对苯二甲酸酯(MKT)等为主的几种电容。其中纸介、聚酯、聚丙烯三种电容中各自又分有、无金属化介质两种。一般而言,金属化介质的电容一旦
金属膜电容物理特性及改良思路[ 06-05 09:00 ]
  金属化薄膜电容是以有机塑料薄膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯膜介质和聚丙烯膜介质应用最广。   金属化薄膜电容即是在聚酯薄膜的表面蒸镀一层金属膜代替金属箔做为电极,因为金属化膜层的厚度远小于金属箔的厚度,因此卷绕后体积也比金属箔式电 容体积小很多。金属化膜电容的最大优点是“自愈”特性。所谓自愈特性就是:假如薄膜介质由于在某
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