0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

薄膜电容器自愈的利弊

刘先生 2018-09-07 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

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。薄膜电容器如今被广泛应用于电子、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,除了因为它具有无极性,绝缘阻抗高,频率特性优异,介质损失小等特点之外,还得益于它的自愈特性,下面跟大家聊聊薄膜电容器自愈的利与弊。

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,这是它的优点,但是这个自愈特性也是有它的缺点的。

薄膜电容器的自愈特性的缺点就是就是自愈时造成电流脉冲,给电路带来信号干扰,降低电路的信噪比。因此我们可以看到,在一些要求特别高的电路,如高保真音响电路、高精度通信电路等,会不使用薄膜电容器,有的也会减少使用并且不能让薄膜电容器在工作时发生自愈,不然会对电路产生影响。

自愈特性的另外一个缺点就是使用电容器的容量逐渐减少。如果电容量在工作时,自愈次数很多,就会导致其容量和绝缘电阻显著变小、损耗角大幅度上升,使电容器很快失效。因此要注意减少电容器发生自愈的次数。

任何事情都有好和不好的一面,电容器也是如此,要了解清楚的哦。在购买的时候我们也要注意产品的质量,确保元器件的安全使用哦。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6971

    浏览量

    108602
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6530

    浏览量

    160134
  • 薄膜电容
    +关注

    关注

    2

    文章

    416

    浏览量

    17552
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    薄膜电容器发展趋势及市场状况

    薄膜电容器简介薄膜电容器指以塑料薄膜为电介质的电容器,具有电容量稳定、损耗小、耐电压特性优异、绝缘电阻高、频率特性好、可靠性高等优点,广泛用
    的头像 发表于 03-26 16:26 803次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容器</b>发展趋势及市场状况

    TDK B25695* MKP DC HT薄膜电容器:特性、应用与使用要点

    TDK B25695* MKP DC HT薄膜电容器:特性、应用与使用要点 在电力电子领域,薄膜电容器是一种至关重要的元件,广泛应用于各种直流链路场景。今天,我们就来深入了解一下TDK的B25695
    的头像 发表于 12-26 09:30 765次阅读

    TDK xEVCap Lead Wire薄膜电容器B25654A*001:性能、应用与使用指南

    TDK xEVCap Lead Wire薄膜电容器B25654A*001:性能、应用与使用指南 在电子工程师的日常设计工作中,薄膜电容器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下TDK
    的头像 发表于 12-25 16:30 439次阅读

    TDK B32701P - B32703P 金属化聚丙烯薄膜电容器(MKP)的全面解析

    TDK B32701P - B32703P 金属化聚丙烯薄膜电容器(MKP)的全面解析 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入探讨
    的头像 发表于 12-25 15:20 716次阅读

    TDK B3264*H 薄膜电容器:高性能与多应用的完美结合

    TDK B3264*H 薄膜电容器:高性能与多应用的完美结合 在电子工程师的设计世界里,选择合适的电容器是实现高效、稳定电路的关键。TDK 的 B3264*H 薄膜电容器以其卓越的性能和广泛的应用场
    的头像 发表于 12-25 14:15 433次阅读

    松下汽车用金属化聚丙烯薄膜电容器ECWFJ系列技术分析

    松下汽车用金属化聚丙烯薄膜电容器ECWFJ系列技术分析 在电子设备的设计中,电容器作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。今天,我们来深入探讨一下松下的ECWFJ系列金属化聚丙烯薄膜电容器
    的头像 发表于 12-21 17:05 1372次阅读

    探索C44P - T铝罐功率薄膜电容器的卓越性能与应用前景

    探索C44P-T铝罐功率薄膜电容器的卓越性能与应用前景 作为电子工程师,在设计电路时,电容器的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨KEMET公司的C44P-T铝罐功率薄膜电容器,看看它在实际应用中
    的头像 发表于 12-15 11:40 1154次阅读

    ‌Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜电容器技术解析与应用指南

    Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器是薄型THB和汽车级薄膜电容器。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并采用径向安装。Vishay金属化
    的头像 发表于 11-17 09:44 975次阅读

    Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link 薄膜电容器技术解析与应用指南

    Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器是薄型THB和汽车级薄膜电容器。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并采用径向安装。Vishay金属化
    的头像 发表于 11-14 16:57 1775次阅读

    ‌Vishay Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜电容器技术解析

    Vishay / Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜电容器已通过AEC-Q200认证,可在高达+125°C的温度下运行。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并
    的头像 发表于 11-10 10:37 893次阅读
    ‌Vishay Roederstein MKP1848e DC-Link<b class='flag-5'>薄膜电容器</b>技术解析

    了解、选择用于电源应用的薄膜电容器

    、过滤导致电磁干扰 (EMI) 的高频成分,并吸收瞬态负载电流,以防止这些因素影响电源一次侧。这类电源应用的电容器必须可靠、紧凑、轻便、寿命长,并具有良好的高频性能。 虽然薄膜电容器非常适合这些电源应用,但设计人员必须了解其结构和特性,做出正确选择。 本文将简要介绍
    的头像 发表于 10-03 17:33 2722次阅读
    了解、选择用于电源应用的<b class='flag-5'>薄膜电容器</b>

    X安规电容器和普通薄膜电容的区别

    如果仅从产品外观来看,X安规电容和普通的盒装薄膜电容区别不大,而且电容器的生产方式也差不多,X安规电容器和普通薄膜电容有什么区别?
    的头像 发表于 09-16 16:29 1437次阅读

    薄膜电容器的容量精度越高越好吗

    受限于材料和生产技术,目前我们生产出来的薄膜电容器无法做到零误差,做出来的薄膜电容器的实际容量都会存在一些误差,从理论上来讲,当然是容量误差越小越好,薄膜电容的精度怎么表示?根据IEC标准,
    的头像 发表于 08-21 15:40 1400次阅读

    电容的 “自愈能力”:哪些类型能自我修复,哪些却 “一损俱损”?

    在电子元件的世界里,电容器如同一个个微型的能量仓库,而其中具备"自愈能力"的成员更是以其独特的修复机制颠覆了传统认知。这种神奇的自我修复特性并非所有电容器都具备,它主要存在于金属化薄膜电容器
    的头像 发表于 08-20 15:53 1790次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的 “<b class='flag-5'>自愈</b>能力”:哪些类型能自我修复,哪些却 “一损俱损”?

    薄膜电容器的优点有哪些

    薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分电路都离不开它们,薄膜电容器
    的头像 发表于 07-21 16:03 1239次阅读