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电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。 电容器的发热特性 在电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中(电容的主要电气特性为C,电容。而电容器的寄生参数如ESR、ESL相对影响较小),需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。小容量的温度补偿型电容器应具备100MHz以上高频中的发热特性,因此须在反射较少的状态下进行测量。 电容器发热量计算 随着电子设备的小型化,轻量化,部件的安装密度高,放热性低,装置温度易升高。尤其是功率输出电路元件的发热虽对设备温度的上升有重要影响,但电容器通过大电流的用途(开关电源平滑用、高频波功率放大器的输出连接器用等)中起因于电容器损失成分的功率消耗变大,使得自身发热因素无法忽视。因此应在不影响电容器可靠性的范围内抑制电容器的温度上升。 理想的电容器是只有容量成分C,但实际的电容器模型包括电极的电阻因素(等效串联电阻ESR)、电介质的绝缘电阻(IR)、电极电感因素(等效串联电阻),具体可用下图中的等效电路表示。 交流电流通过电容器时,会因电容器的电阻成分(ESR),产生下式中所示的功率消耗Pe,导致电容器发热。 Pe=I2ESR=Qh 其中: Pe:电容器消耗的功率[W]。 I:流过电容器的电流[Arms]。 Qh:单位时间的发热量[J/s]。

金属膜电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,控制等方面。 金属膜电容适用于高频电路,就结构而言,可分为箔片式及被银式。被银式电极为直接在金属膜片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消掉了空气间隙,温度系数大为下降,金属膜电容稳定性也比箔片式高。具体频率特性好,Q值高的特点。被广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器金属膜电容器。 金属膜电容器由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成“独石”结构。具有体积小、灵敏度高、耗电省、可靠性好,造价低廉的特点和良好的频率特性,因此它广泛应用于各种电器产品的发声用途。常见的用于音乐贺卡、电子手表、袖珍计算器、电子门铃和电子玩具等小型电子用品上作发声器件。 金属薄膜电容的优缺点对比 金属薄膜电容器是在纸上直接蒸发一层金属薄膜作为电极,也叫金属化纸介电容器,电极是被蒸发上去的金属膜比铝箔薄得多,这种电容器的特点是具有自愈作用。如果电压过高,使电容器内部介质某一点被击穿,则短路电流会使介质损坏处的金属膜蒸发掉,从而避免两个极片间短路,使电容器继续工作。当然击穿的范围也不能太大,否则影响电容器的电容量。金属膜纸介电容器通常采用环氧树脂封装,所以防潮性能很好。 从原理上分析,金属膜电容不存在短路失效的模式,而金属箔式电容器会出现很多短路失效的现象。金属膜电容器虽有上述巨大的优点,但与金属箔式电容相比,也是有缺点的: 1、容量稳定性不如箔式电容器,这是由于金属化电容在长期工作条件易出现容量丢失以及自愈后均可导致容量减小,因此如在对容量稳定度要求很高的振荡电路使用,应选用金属箔式电容更好。 2、耐受大电流能力较差,这是由于金属化膜层比金属箔要薄很多,承载大电流能力较弱。为改变金属化薄膜电容器这一缺点,目前在制造工艺上已有改进的大电流金属膜电容产品。因为金属膜电容的抗阻性更加优异,且在可焊性和自复性质来说也让人满意,这样就大大节约了尺寸空间。


