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[导读]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。

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。

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。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著,当然这两种电容器的价格也比较高。然而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。

通常的薄膜电容器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。但是另外薄膜电容器又有一种制造法,叫做金属化薄膜(Metallized Film),其制法是在塑料薄膜上以真空蒸镀上一层很薄的金属以做为电极。如此可以省去电极箔的厚度,缩小电容器单位容量的体积,所以薄膜电容器较容易做成小型,容量大的电容 器。

1、体积小。由于采用薄膜作为电介质,薄膜电容器可以制造成非常小的尺寸,这样安装就不会占用太多的空间。比如KYET的CBB21X超小型聚丙烯薄膜电容、CL21X超小型聚酯薄膜电容、CL11涤纶电容、CL23B校正电容等,体积都可以做到特别小。

2、电容值大。和电解电容相比,薄膜电容的容值相对较小,但和瓷片电容等相比,薄膜电容器可以制造成较大的电容值,即可存储更多的电能。

3、稳定性好。薄膜电容器的稳定性明显好于电解电容、瓷片电容等,不容易因使用时间长或环境变化而导致性能变化。它的寿命很长,质量合格的薄膜电容器,使用5-10年问题不大。

4、具有自愈性。薄膜电容器具有自愈特性,这是薄膜电容器的特点。要分为放电自愈和电化学自愈。因为这个特性,很多时候薄膜电容器受到了损坏并不需要更换,很多时候它能够自愈,因此可以减少更换电容器的费用、减少维护的费用、减少排查故障,机器出现故障耽误的时间等。电容抗浪涌电压能力大于1.5的额定电压,加上电容采用分割膜技术,电容理论上不会产生短路击穿的现象,这大大提高了这类电容的性,典型的失效模式是开路。在特定应用中电容的抗峰值电压能力也是考察电容的重要指标。实际上,对电解电容而言,允许承受的浪涌电压是1.2倍,这种情况迫使使用者不得不考虑峰值电压而非标称电压。

5、工作频率高。薄膜电容器通常可以在较高的工作频率下正常工作。比如KYET的CBB81谐振电容、MMKP82双面金属化电容,都可以在高脉冲电路上稳定工作。

6、低漏电流,薄膜电容器的绝缘膜通常具有较高的绝缘强度和低的漏电流,可有效减少电路功耗和噪声,电容器的内部温升也很小,自身产生的热量很小。

7.没有极性,能承受反向电压薄膜电容器的电极是蒸镀在薄膜上纳米级的金属,产品是没有极性的,故对使用者来说非常方便,不需要考虑正负极的问题;而对电解电容器来说,如果超过1.5倍Un的反向电压被加在电解电容上时,会引起电容内部化学反应的发生。如果这种电压持续足够长的时间,电容会发生爆炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流出。

8.额定电压高,不需要串联和平衡电阻为了提高输出功率,混合动力汽车和燃料电池汽车的母线电压有不断提高的趋势。现在市场上给电机提供的电池电压典型值有280V,330V及480V,与之匹配的电容不同厂家不太一样,但大体是会选择比如450V,600V,800V,容量从0.32mF到2mF,而电解电容器的额定电压不高于500V,所以当母线电压高于500V时,系统只能通过串联电解电容器来提高电容器组的耐压水平。这样,不仅增加了电容器组的体积、成本,也增加了电路中的电感和ESR。


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