薄膜电容

发布时间:2022-09-14 13:20
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:3330

  薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨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。

薄膜电容

分类

  电介质分类

  按电介质的不同可将薄膜电容器分为以下三种类型:

  T型:即PET –Polyethylene(聚乙烯对苯二酸盐(或酯))P型:即PP-Polypropylene(聚丙烯)

  N型:即PEN-Polyethylene Naphthalate (聚乙烯

  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。

  线端分类

  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。


优点

  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。读者们可以经常见到某某牌的器材,号称用了多少某某名牌的PP质电容或PS质电容,以做为在声音品质上的标准,其道理就在此。


应用状况

  薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。

  随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。未来几年随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级,薄膜电容器的市场需求将进一步呈现快速增长的趋势。

  据中国电子元件行业协会统计,预计到 2010 年,全球薄膜电容器市场将以 15~20%的速度快速增长,薄膜电容器市场的增长必将带动聚丙烯电子薄膜市场的快速增长。

  2012年,随着国家的环保战略,电容器走向大功率,高频。以厦门法拉电子为代表的新能源薄膜电容器即将2013年年中投入生产,届时是否会引发新一轮的薄膜电容器市场竞争?还有2013年3月初再次引爆话题的石墨烯超级电容市场环境如何。


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

上一篇:NOR Flash

下一篇:电流传感器

在线留言询价

相关阅读
在高压高温应用中,如何选择电容以保障电源长期可靠性
  在高压高温环境下,电源系统的稳定性和可靠性至关重要。电容作为电源系统中的重要组件之一,在这类恶劣条件下承担着重要的功能。正确选择电容有利于保障电源的长期可靠性。本文将探讨在高压高温应用中如何选择电容以确保电源系统的稳定性和可靠性。  1. 确定工作环境条件  1.1 温度范围  问题:在高温环境下,传统电解电容可能失效或性能下降。  解决方案:选择具有高温稳定性的电介质材料,如聚酯膜、聚丙烯膜等。  1.2 压力要求  问题:高压环境下电容可能发生击穿现象,影响电源系统的安全性。  解决方案:选择耐压性能强的电容,如陶瓷电容或金属化聚合物电容。  2. 选择适当的电容类型  2.1 电解电容  优点:电容值大,功率密度高。  缺点:在高温环境下寿命较短,容易膨胀、漏液或爆炸。  2.2 聚合物电解电容  优点:比传统电解电容更稳定,寿命长。  缺点:价格较高,体积相对较大。  2.3 陶瓷电容  优点:温度稳定性好,频率响应快。  缺点:容量不稳定,耐压性能较差。  2.4 金属化聚合物电容  优点:温度稳定性好,寿命长。  缺点:价格高,容量相对较小。  3. 考虑电容参数  3.1 容量:根据电源系统的需求,确定所需的电容值,避免过大或过小导致系统不稳定。  3.2 电压:选择耐压性能符合实际工作电压需求的电容,避免因电压过高导致击穿。  3.3 ESR(等效串联电阻):选用ESR较低的电容,以减小电源系统中的功率损耗,提高效率。  4. 验证和测试  4.1 寿命测试:对选定的电容进行寿命测试,确保其在高温高压下的稳定性和可靠性。  4.2 温度特性测试:测试电容的温度特性,验证其在高温环境下的性能表现。  在高压高温应用中选择适当的电容可以提高电源系统的稳定性和可靠性,延长设备寿命。通过根据工作环境条件选择合适的电容类型、考虑电容参数,并进行必要的验证和测试,可以确保电源系统在恶劣条件下长期稳定运行。
2026-02-27 16:05 阅读量:361
容固态电容的作用、优缺点、以及与电解电容的区别介绍
  在电子元件领域,电容器是一种常见的被动元件,用于存储和释放电荷。容固态电容和电解电容是两种主要类型的电容器。本文将介绍容固态电容的作用、优缺点,并与电解电容进行比较。  1. 容固态电容的作用  容固态电容,也称为固体电解质电容,具有以下作用:  能量存储:容固态电容可以存储和释放电荷,用于平滑电源波形、过滤噪声等。  电路耦合:在电路中扮演着隔直耦合和直流耦合的作用,传输信号或直流电源。  稳压滤波:能够稳定电压波形,提供稳定的电源供电。  2. 容固态电容的优缺点  优点  长寿命:容固态电容寿命长,不易老化。  工作温度范围广:可在广泛的温度范围内正常工作。  尺寸小巧:体积小、重量轻,适合高密度集成电路的应用。  低ESR:等效串联电阻低,响应速度快。  缺点  成本较高:相比于电解电容,容固态电容成本较高。  容量密度相对较低:相同体积下的储能能力不如电解电容大。  电压容量限制:对电压容量有一定限制。  3. 容固态电容与电解电容的区别  3.1 工作原理  容固态电容:使用固态介质代替液体电解质。  电解电容:电极之间的电解液导电。  3.2 构造  容固态电容:采用固态电介质,无液态电解质。  电解电容:包含液态电解液。  3.3 寿命  容固态电容:寿命长,不容易老化。  电解电容:寿命较短,易受到电解液的影响而老化。  3.4 温度稳定性  容固态电容:温度稳定性高,适合在不同温度条件下工作。  电解电容:温度变化可能会影响电解液的性能。  3.5 容量密度  容固态电容:容量密度相对较低。  电解电容:在相同体积下容量密度更高。
2025-12-03 15:24 阅读量:600
电容充电时间的计算方法及公式
  电容充电时间指将电容器内电荷储存为一定的电量所需的时间。在实际生产和生活中,常需要通过该参数来计算对电容器进行充电或放电时的时间。下面我们就来介绍一些计算电容充电时间的方法和公式。  1.电容充电时间的计算方法  电容充电时间的计算方法取决于电路中的电容值和电路的电阻值,可以使用以下公式进行计算:  t=RC其中,t 为电容充电所需的时间(单位为秒),R 为电路的电阻值(单位为欧姆),C 为电容的电容值(单位为法拉)。  这个公式是从电容充电所遵循的基本规律得出的。在一个直流电路中,当电容器接通到电源时,电容器会开始充电。充电速度取决于电路中的电阻和电容值,因为电容器的充电需要消耗电容器和电路之间存在的电势差,而电路的电阻会限制电荷的流动速度。因此,通过调整电容和电路的阻值,可以控制电容器的充电速度和充电时间。  举例说明,如果一个100μF的电容器接在一个10kΩ的电阻上并连接到12伏的电源,则根据上述公式,电容器充电所需的时间可以计算如下:  t=RC=(10×10^3Ω)×(100×10−6F)=1mst=RC=(10×10^3Ω)×(100×10^−6F)=1ms因此,在这种情况下,电容器将需要1毫秒的时间才能完全充电。需要注意的是,当电容器充电时,电压会逐渐升高直到达到电源电压为止,这个过程并不是瞬间完成的,而是需要一定时间的。  电容充电时间的计算方法可以通过简单的公式来实现,掌握这个方法对于设计和调试电路有很大的帮助。  2.电容充电时间的计算公式  电容充电时间的计算公式可以表示为:t = -R * C * ln(1 - Vc/V)  其中,t表示充电时间,R表示电路中的电阻,C表示电容器的电容量,Vc表示电容器上升到稳定状态时的电压(即电池电压与电容器极板之间的电势差),V表示电源电压。  在这个公式中,ln表示自然对数函数。同时需要注意的是,因为电容器会随着时间不断充电,所以上面的公式只是在最初的瞬间有效,即在t=0时刻,电容器还没有充电,此时Vc=0。当电容器上升到稳定状态时,即Vc=V时,充电过程结束。因此,这个公式仅适用于理想情况下,实际应用中还需要考虑其他因素的影响,例如电源内阻、电容器内部电阻等。  通过以上介绍,相信大家对电容充电时间的计算方法和公式有了一个初步的了解。在具体应用中,还需要根据电路的特点和要求进行合理的选择和组合,以确保电路正常工作。
2025-11-19 17:56 阅读量:602
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
型号 品牌 抢购
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
TPS63050YFFR Texas Instruments
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码