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[导读]金属化膜电容器是指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电容器。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。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。

金属化膜电容器是指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电容器。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。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.

金属薄膜电容的特点

1、耐热性好。

额定工作温度为70℃ ,最高工作温度可达155℃;电压稳定性好,温度系数小。

2、应用非常广泛,适用于交流、直流及脉冲电路。

薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙窬,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸窬等塑胶薄膜,从两端重叠後,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑胶薄膜的种类又被分别称为聚乙窬电容(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。

薄膜电容器由於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。基於以上的优点,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)电容的特性最为显着,当然这两种电容器的价格也比较高。

金属薄膜电容的应用优势

目前,很多高压变频项目招标中,终端使用用户明确要求投标人提供直流支撑电容器的寿命证明及性能介绍,甚至有的用户明确要求必须选用金属薄膜电容器作为支撑电容。

首先,铝电解电容器额定电压较低(通常≤450V),要获得更高的耐压等级,通常需要串联使用,在串联过程中必须考虑均压问题。薄膜电容器单体电压最高可达20kV,在中高压变频应用中无需考虑串联问题,当然均压等连接问题以及相应的成本、人力就无需考虑。

其次,金属薄膜电容器耐纹波电流能力可以达到同等容量铝电解电容器额定纹波电流的十倍到几十倍,铝电解电容器为了达到更高的耐电流能力,通常采用更大的容量来满足要求,而更大容量是对成本和安装空间的一种不必要的浪费。

再者,薄膜电容的ESR通常很低,一般在1mΩ以下,寄生电感也非常低,仅为几十个nH。这些都是铝电解电容所无法企及的。极低的ESR使开关管上的电压应力大大减小,有利于开关管工作的可靠性和稳定性。

金属化薄膜分类:

1、金属化薄膜电容(CBB22/CL21/CL21X等)

这类电容器体积小,自愈能力特别好,耐过压电压能力强。但金属接触部分损耗大,耐高频大电流能力相对较差(在一般电路中使用)。

2、箔式结构薄膜电容器(CBB13电容等)

这种类型的电容体积比较大,耐过电压能力差,无自愈能力,金属接触部分损耗极小,耐高频大电流好(主要用于高dv/dt能力场合)。

3、金属化箔式内串式结构(CBB81/CBB82S等)

有以上两种电容的所有优点,耐电压能力最强,但体积也是最大的,成本也最高,生产难度大。(主要用于特殊高压大电流场合,比如超声波电路,电子整流器,大功率电源中使用。)


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