薄膜电容器与应用解读
pi薄膜电容

PI薄膜电容
PI薄膜电容是一种以聚酰亚胺(PI)薄膜为介质,采用金属箔或金属化电极作为电极的电容器。
PI薄膜电容因其具有高绝缘性、高温稳定性、优良的耐电强度和介电性能等优点,广泛应用于电子、电力、通信、航空航天等领域。
PI薄膜电容的特点如下:
1.高绝缘性:PI薄膜的介电常数较高,因此可以制作出高绝缘能
力的电容器。
2.高温稳定性:PI薄膜具有优良的高温稳定性,可以在高温环境
下保持稳定的电气性能。
3.优良的耐电强度:PI薄膜具有良好的耐电强度,可以承受高电
压和高电流。
4.良好的介电性能:PI薄膜具有良好的介电性能,如介电常数、
介质损耗等。
5.良好的机械性能:PI薄膜具有良好的机械性能,如强度、耐磨
性等。
6.耐腐蚀性:PI薄膜不易受化学药品的腐蚀,可以适用于各种环
境下的使用。
在实际应用中,PI薄膜电容可以采用不同的电极材料和结构形式,如金属箔、金属化电极等,以满足不同领域和不同使用环境的需求。
此外,PI薄膜电容还可以通过表面处理、金属化等工艺进行进一步加工和改性,以提高其电气性能和机械性能。
总的来说,PI薄膜电容是一种高性能、多用途的电容器,具有广泛的应用
前景和发展潜力。
薄膜电容作用

薄膜电容作用
薄膜电容是一种具有广泛应用场景的电容器件。
它由两个电极之
间夹着一层薄膜组成,能够存储电荷,将电能转化为其他形式的能量。
薄膜电容的作用十分广泛,它可以用于存储电能,在电路中起到
滤波和耦合的作用,还可以作为传感器来检测物理量的变化。
下面我
们来看看每种应用场景下,薄膜电容都有哪些重要作用。
首先,薄膜电容作为电能的存储器,能够在电路中储存一定量的
电荷,以供后续使用。
例如在电子钟、遥控器等电子产品中,通过充
电电路和薄膜电容的组合来实现对电量的储存。
有些电容器还具有稳压、稳流、脉冲输出等特殊功能,能够使得电路更加复杂和高效。
其次,在电路中,薄膜电容可以起到滤波和耦合的重要作用。
在
滤波方面,薄膜电容可被使用于限制信号的频率范围或降低信号中的
噪声。
同时,薄膜电容作为耦合器件,可以将不同的信号传递到相应
的回路中,从而实现数据交互和信号传输。
最后,薄膜电容还可以用于制作传感器。
通过在薄膜电容片中添
加灵敏度不同的感应物质,可以实现对光、声、压力等物理量的检测。
例如,在智能家居、智能交通、医疗等领域,薄膜电容传感器已经成
为了重要的检测手段之一。
在这些应用场景中,薄膜电容发挥着不可替代的作用。
作为一种
小巧、高效、灵敏的电容器件,它为人们的生产生活带来了巨大的便
利。
在现代科技领域,薄膜电容具有非常重要的指导意义,它在创新中的应用将会成为未来科技发展的支柱之一。
薄膜电容技术应用

55 0.032 0.045 0.051 0.062 0.065 0.078 0.104
85 0.018 0.023 0.029 0.035 0.037 0.044 0.059
以上为85℃产品
电容器主要特性参数
以下为105℃产品 :
600V的耐压测试仪测量电压为780V以上;
550V的耐压测试仪测量电压为745V以上;
500V的耐压测试仪测量电压为660V以上;
450V的耐压测试仪测量电压为595V以上;
400V的耐压测试仪测量电压为540V以上;
250V的耐压测试仪测量电压为343V以上;
基本常识(制作:徐万军 2011.3.8)
薄膜电容器
一、电容器的基础知识
1.定义: 电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器
的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从 物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把 电荷充存进去,在没有放电回路的[1]情况下,刨除介质漏电自放电效应/ 电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较 广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信 号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。 电容器就是容纳电量的器 件。 电容的符号是C。 C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U 在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位 有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关 系是: 1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
6.最大允许电流 Imax=sqrt(Pmax/ESR(D))
薄膜电容的作用

薄膜电容的作用
电容器是一种元件,它可以储存电能,可以用于调整和过滤电路的工作状态,并且可用于提高系统的效率和可靠性。
薄膜电容是一种常见的电容器,它由多层薄膜制成,其工作原理是,卷膜构件可以储存和释放电能,因此,薄膜电容在电气电子领域应用广泛。
下面,我们将讨论薄膜电容的作用。
首先,薄膜电容可以用于过滤和调节电路,其功能是储存和释放电能,以实现电路的抑制和过滤,从而改变电路工作的状态和谐波的影响,从而提高系统的效率和可靠性。
其次,薄膜电容可以用于调整和保护电路。
薄膜电容可以储存和释放电能,可以与另一电路有效地调节交流电压,平衡电路的功率,以及向电路中添加必要的延时。
另外,由于薄膜电容可以用作放电电导,因此,它可以放置在多个点上,用于保护电路免受高压冲击和暂态损伤。
此外,薄膜电容还可以用于供应电源谐波抑制,以增强电路的稳定性。
薄膜电容由多层薄膜组成,其特性具有可靠性,容量,电阻等特征,因此,它们可以用于增强谐波抑制效果,从而改善电路稳定性。
最后,薄膜电容可以用于改善功率因数和节能减排。
节能减排是指减少电力的消耗,这将产生经济和环境的好处,而原理是电容器可以储存和释放电能,因此,可以通过将视在功率转换为有效功率,从而改善电路的效果。
另外,薄膜电容也可以用于改善功率因数,即将混合功率转换为有效功率。
总结而言,薄膜电容可以用于过滤和调节电路,调整和保护电路,改善功率因数和节能减排,以及改善谐波抑制效果,因此,它是电气电子领域非常重要的元件之一。
薄膜电容的作用和用途

薄膜电容的作用和用途嘿,朋友们!今天咱来聊聊薄膜电容呀!这玩意儿可真是个神奇的小宝贝呢!你想想看,薄膜电容就像是电路世界里的小精灵,默默发挥着大作用。
它呀,能让电流乖乖听话,该怎么走就怎么走,可听话啦!比如说在我们家里的那些电器里,薄膜电容就到处都是呢。
像电视呀、音响呀,没有它可不行。
它就像一个优秀的协调员,让各种电子元件能和谐共处,一起好好工作。
你说神奇不神奇?再打个比方,薄膜电容就像是一场比赛里的裁判。
它能保证电流在电路这个赛场上公平公正地奔跑,不出乱子。
要是没有它这个裁判在,那还不得乱套呀!在一些高科技设备里,薄膜电容也是大功臣呢!它能确保设备稳定运行,不出差错。
它就像是一个可靠的卫士,守护着电路的安全。
而且哦,薄膜电容还特别耐用呢!就像一个勤劳的老牛,默默耕耘,不知疲倦。
它能在各种环境下坚守岗位,不离不弃。
你说要是没有薄膜电容,我们的生活得变成啥样呀?那电器说不定时不时就闹脾气,不好好工作啦!那可不行,我们可离不开这些方便我们生活的电器呀!所以呀,可别小看了这小小的薄膜电容,它的作用可大着呢!它就像是隐藏在电路世界里的无名英雄,虽然不显眼,但却至关重要。
它为我们的生活带来了便利和稳定,让我们能尽情享受科技的美好。
咱再深入想想,薄膜电容的用途那真是广泛得很呐!在工业生产中,它帮助各种机器正常运转;在通信领域,它保障信息的顺畅传递。
它简直无处不在,哪里需要它,它就会出现在哪里。
它就像是一个万能的小助手,随时准备为电路排忧解难。
无论是大工程还是小设备,都能看到它的身影。
哎呀呀,说了这么多,你是不是对薄膜电容有了更深的认识呀?是不是也觉得它超级厉害呀?反正我是觉得它真的是太重要啦!这就是薄膜电容,一个看似普通却又无比重要的存在!它让我们的生活变得更加丰富多彩,让科技的力量得以更好地展现。
让我们一起为薄膜电容点赞吧!。
工业应用中的薄膜电容器

工业应用中的薄膜电容器薄膜电容器是一种用于储存电荷和能量的电子器件,结构简单,体积小,重量轻,具有优良的性能和可靠性。
由于其独特的特性,在工业应用中得到了广泛的应用。
首先,薄膜电容器在电子行业中得到了广泛的应用。
由于薄膜电容器具有较高的能量密度和较低的损耗,因此可以用于电子产品的电源管理和存储器件。
薄膜电容器的电容值可以达到几十uF,因此可以用于电路板上稳压电容器、滤波电容器等电源管理器件。
此外,薄膜电容器还可以用于存储器件,如闪存卡、硬盘驱动器等。
其次,薄膜电容器在通信行业中也得到了广泛的应用。
在无线通信设备中,薄膜电容器可以用于频率选择电路和天线调谐器。
薄膜电容器的电容值稳定,精度高,能够承受较大的电流,因此特别适用于高频通信设备。
薄膜电容器还可以用于天线调谐器,通过调节电容值来提高天线的频率选择性能,提高通信质量和信号传输距离。
另外,薄膜电容器在电动汽车和新能源领域也得到了广泛的应用。
薄膜电容器具有快速充放电的特点,能够满足电动汽车和新能源领域对大电流快充的需求。
薄膜电容器还可以用于储能装置,作为储能电池的辅助储能元件,用于平衡电池组的电荷和放电,提高整个储能系统的性能和稳定性。
此外,薄膜电容器还可以用于医疗设备、航空航天等高端领域。
在医疗设备中,薄膜电容器可以用于心脏起搏器、假肢驱动器等电子设备,提供稳定的电源和能量支持。
在航空航天领域,薄膜电容器具有轻质、高能量密度和耐高温的特点,可以用于卫星、航天器等设备中,提供可靠的电源和储能技术支持。
总的来说,薄膜电容器在工业应用中具有广泛的用途和应用前景。
随着科技的进步和需求的增长,薄膜电容器的性能和应用领域将会不断扩展和提升,为工业领域提供更多的创新和发展机会。
薄膜电容的结构及应用

薄膜电容的结构及应用下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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薄膜电容的主要应用

薄膜电容的主要应用薄膜电容是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。
它具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高等优点,因此在电子行业中得到了广泛的应用。
薄膜电容在通信设备中扮演着重要的角色。
在手机、平板电脑、电视等设备中,薄膜电容被用于触摸屏的制作。
通过在薄膜上涂覆导电材料,形成电容结构,当用户触摸屏幕时,电容发生变化,从而实现触摸的控制。
薄膜电容触摸屏具有高灵敏度、高分辨率、快速响应等优点,成为现代电子设备不可或缺的重要组成部分。
薄膜电容还广泛应用于电子计算机设备中。
在计算机主板、显卡、内存等电路板上,薄膜电容被用于电压稳定和滤波器的设计。
薄膜电容通过电容原理,能够稳定输出电压,提供稳定的电源给其他电子元件。
同时,薄膜电容还可以用于信号的滤波,去除电路中的干扰信号,提高设备的工作稳定性。
薄膜电容还在音频设备中发挥着重要作用。
在耳机、音响、扬声器等设备中,薄膜电容被用于声音的转换和放大。
薄膜电容通过振动薄膜产生声音,通过电容的变化将声音信号转化为电信号,再经过放大器放大输出给扬声器,使人们能够享受到高质量的音乐和声音效果。
薄膜电容的高灵敏度和快速响应能力,使得音频设备的音质更加清晰、细腻。
薄膜电容还在照明设备中得到广泛应用。
在LED灯、液晶显示屏等设备中,薄膜电容被用于电源管理和驱动控制。
薄膜电容能够稳定输出电流和电压,确保LED灯或液晶显示屏的正常工作。
同时,薄膜电容还能够通过电容的变化来控制LED灯或液晶显示屏的亮度和颜色,使得照明设备具有调光和调色的功能,满足人们不同的需求。
薄膜电容作为一种重要的电子元件,在通信设备、电子计算机设备、音频设备和照明设备中发挥着重要的作用。
它的小巧、轻便、成本低廉的特点,使得电子设备变得更加智能、便捷和高效。
随着科技的不断进步和创新,相信薄膜电容在未来的应用领域还会更加广泛,为人们的生活带来更多的便利和乐趣。
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薄膜电容器用于直流母线旁路
对性能的要求
尽可能低的ESR 满足要求的电容量 满足要求的额定有效值电流和峰值电流
薄膜电容器用作缓冲与箝位
目的 对性能的要求
电容器用于箝位
电容器作为缓冲电容器
电容器用于准谐振与有源箝位
薄膜电容器用于谐振式变换器
目的:与电感共同实现谐振功能 对性能的要求:在相应频率下更够承受足 够的交流电压、电流
电容器的电压与频率的关系
电容器可承受的交流电压、电流与频率的 关系
薄膜电容器电压与频率的关系
当频率升高到一定程 度时,薄膜电容器允 许施加的电压将随频 率的升高而降低。
薄膜电容器电压与温度的关系
薄膜电容器在不同温度下可承受的交流电 压
电容量的变化与温度的关系
ESR、ESL与阻抗频率特性
dv/dt 、峰值电流、有效值电流
电容器的电流与dv/dt的关系:
dv iC C dt
当dv/dt为峰值时,对应的电流为峰值电流。 电容器允许的有效值电流受流过的电流在 ESR上的损耗限制
工作温度
不同的介质,电容器的最高工作温度不同。 一般来说,聚酯电容器的最高工作温度为 +125℃;聚丙烯电容器多为+85℃。
损耗因数与频率的关系
试验电压:电容器出厂前形式试验时对电 容器施加的电压,一般在1.5~2倍,持续时 间2分钟或500小时。 介电强度:电容器的介质所能承受的电压, 这个电压高于试验电压。
额定交流电压:电容器工作在交流电压下 可以连续施加的交流电压有效值。
额定交流电压与额定直流电压关系
在一般情况下,额定交流电压与额定直流 电压关系为:
薄膜电容器与应用
薄膜电容器
1876年英国D.斐茨杰拉德发明纸介电容器。 这就是薄膜电容器的始祖。 有机介质由于其性能优异而大量应用。 有机介质可以分为聚乙烯、聚苯乙烯、聚 四氟乙烯、聚丙烯、聚酯、聚碳酸酯、聚 酰亚胺、聚砜、聚苯硫醚、漆膜等。 对于电力电子线路来说,应用最多的是聚 酯电容器、聚丙烯电容器。
10 kW逆变器对电容量的要求与频率 的关系
滤波与平滑用薄膜电容器
滤波与平滑用电容器是用来平滑整流器输 出的电压、电流,在电压低于450V时通常 应用价格低廉的铝电解电容器,当电压高 于500V低于700V时仍可以应用铝电解电容 器串联的方式,但是在需要高可靠的场合 与电压高于1000V或更高时则应用薄膜电容 器作为滤波电容器为好。
薄膜电容器的特点
无极性 ESR极低 允许比较高的电流流过 工作电压可以很高 温度范围宽 基本上无寿命限制 金属化电极具有自愈功能
薄膜电容器的基本参数
额定直流电压、额定交流电压 电容量 ESR、ESL dv/dt、有效值电流、峰值电流 工作温度
额定直流电压、额定交流电压
额定直流电压:是在整个温度范围内允许 持续施加的直流电压。
如果直流电压1000V, 纹波电压200V
I rms :(P=1MW) = 2468Arms (P=500kW) = 1234Arms (P=100kW) = 247Arms
频率与电容量的关系
频率与电容来的关系低频部分
对电容量的要求(1)
为了方便比较,我们选择电流承受能力为 20mA每μF的电解电容 考虑到 0.2Arms/μF,有效值电流为2468A时, 需要的最小容值为123.4mF。对应图中曲 线的值,我们可以看到对频率低于100Hz的 整流器,使用膜电容,该容值同样是需要 的。
对电容量的要求(2)
因此,对于三相,六整流管的整流器,频 率为。我们可以看到对应 1MW的曲线,需 要18.5mF的容值。与电解电容相比,如使 用膜电容方案,体积几乎可以缩小4倍,同 时有更高的可靠型。
比较低的功率情况
在更低功率的情况下,同样能够给出相同 的结果 , 对于10kW的功率,虽然容值变得 很小,但是膜电容仍然是最好的解决方案。 甚至在100Hz整流器频率,只需要555μF的 电容,供电电压与纹波电压仍然与前面相 同。
谐振式变换器电路
LLC谐振式变换器 特点:低噪声
谐振式变换器
谐振式高频感应加热功率变换器
中频感应加热功率变换器
电路详见电力电子技术教材 特点: 为了降低成本、高输出功率,晶闸管逆变 器 为了获得更高的负载电流,采用并联谐振 方式 电容器的电流接近于负载电流
中频感应加热容器
特点: 电容量大 无功功率高 大电流 需要水冷
损耗因数与温度的关系
应用薄膜电容器需要注意的问题
应用条件: 工作电压状态 电压变化速率 流过电容器的有效值电流与峰值电流
薄膜电容器在电力电子线路中的主 要作用
旁路 缓冲与箝位 谐振 平滑与直流支撑 急剧放电 电源电磁干扰抑制
薄膜电容器用作旁路
目的: 降低直流母线阻抗; 吸收来自负载的纹波 电流,抑制直流母线 电压因负载突变而出 现的波动。
如果采用铝电解电容器
与电解电容比较: 以每μF 20 mA为例,为了承受80A有效值 电流,最小容值
实际上可能需要两只4000μF的电解电容器 并联
电容器在电网供电时平滑与旁路作用
实例
容值的确定应从电网频率比逆变器频率低 入手。使用下述等式确定容值:
流过电容的有效值电流为(近似表示式), 该电流没有考虑逆变器侧的电流
薄膜电容器实现平滑与直流支撑 功能
目的: 平滑整流后直流电压
旁路(吸收)逆变器的纹波电流,改善直 流母线电压质量
对性能的要求
膜电容特别适合这种应用。因为直流支撑 电容的主要标准是有效值电流的承受能力。
这意味着直流支撑电容能够以有效值电流 来设计
实例
以电瓶车为例, 要求的数据 工作电压: 120VDC 允许的纹波电压: 4VRMS 有效值电流: 80 ARMS @ 20 kHz 最小容值为 在膜电容中,很容易找到接近的容值。
电容器的交流电压与频率的关系
当交流电的频率很低时,流过电容器的电流也很 低,这是电容器所允许施加的交流电压为额定交 流电压。
随着频率的升高,流过电容器的电流增加。当流 过电容器的电流达到电容器的额定电流时,将不 允许继续增加电流。为了限制电流,需要电压降 额。
随着频率继续升高,电容器的介质损耗上升,由 于电容器所允许的损耗为一定值,介质损耗增加, 将要求ESR损耗降低,也就是说要进一步降低电 流有效值,来保证电容器的损耗为额定值。