Бумажные и металлобумажные конденсаторы | Основы электроакустики
Бумажные и металлобумажные конденсаторы
Бумажные конденсаторы являются наиболее распространенной разновидностью конденсаторов постоянной емкости, содержат одну или несколько секций из двух металлических лент (как правило, из алюминиевой фольги), служащих обкладками. Последние разделены двумя или более лентами конденсаторной бумаги, являющейся диэлектриком. Секции помещают в цилиндрический или прямоугольный корпус. В корпусе вмонтированы элементы герметизации (проходные стеклянные или керамические изоляторы, резиновые шайбы или детали из эпоксидных композиций), через которые проходят внешние проволочные или лепестковые токоотводы.
По конструкции различают бумажные конденсаторы
- цилиндрической (БМ, БМТ, КБГ-М, КБГ-И, К40П-1, К40П-2, К40У-9, К40-13 и др.)
- прямоугольной (КБГ-МП, КБГ-МН, БГТ, К40У-5 и др. ) формы
Они характеризуются широким интервалом емкостей (от тысячных долей до десятков микрофарад), номинальных напряжений и диапазоном рабочих температур (от — 60 до -т-125С). В зависимости от номинального напряжения их подразделяют на
- низковольтные (К40) — до 1600 В
- высоковольтные (К41) — от 1600 и выше.
Бумажные конденсаторы применяют в схемах, рассчитанных на длительную работу при заданном напряжении, допускающих невысокую точность и стабильность емкости. Кроме того, их можно использовать в качестве блокировочных, развязывающих, разделительных и фильтрующих элементов в цепях с постоянным и переменным напряжением и в импульсных режимах. Основные электрические характеристики некоторых бумажных конденсаторов приведены в табл. 22.
Конденсатор | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное напряжение, В | Пределы номинальных емкостей, мкф |
| ||||
БМ | От — 60 до | + 70 | 150 | 0,033 — 0,047 |
| |||
|
|
| 200 | 0,0033 — 0,022 |
| |||
|
|
| 300 | 0,00047 — 0,0022 |
| |||
МВТ | — 60 | + 100 | 400 | 0,00047 — 0,22 |
| |||
|
|
| 600 | 0,001 — 0,022 |
| |||
КБГ-И | — 60 | +70 | 200 | 0,001 — 0,1 |
| |||
|
|
| 400 | 0,0015 — 0,05 |
| |||
– | – |
| 600 | 0,00047 — 0,03 |
| |||
КБГ-М | — 60 | + 70 | 200 | 0,04 — 0,25 |
| |||
|
|
| 400 | 0,07 — 0,25 |
| |||
|
|
| 600 | 0,01 — 0,15 |
| |||
КБГ-МН | — 60 | + 70 | . 200 | 1 — 10 |
| |||
|
|
| 400 | 1 — 8 |
| |||
|
|
| 600 | 0,5 — 6 |
| |||
|
|
| 1СОО | – 0,25 — 4 |
| |||
|
|
| 1600 | 0,25 — 2 |
| |||
КБГ-МП | — 60 | + 70 | 200 | 0,5 — 2 |
| |||
|
|
| 600 | 0,25 — 1 |
| |||
| , |
| 1000 | 0,1-0,5 |
| |||
|
|
| 1500 | 0,1 — 0,25 |
| |||
К40-13 | — 60 | + 100 | 200 | 0,01 — 1 |
| |||
|
|
| 400 | 0,0047 — 0,33 |
| |||
|
|
| 630 | 0,0047 — 0,22 |
| |||
К40У-9 | — 60 | + 125 | 200 | 0,00047 — 1 |
| |||
|
|
| 400 | 0,047 — 0,68 |
| |||
|
|
| 630 | 0,00047 — 0,47 |
| |||
Конденсатор | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальное напряжение, В | Номинальные емкости, мкФ | |||||
МБМ | От — 60 до +70 | 160 | 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 | |||||
| От — 60 до 1 + 100 | 250 500 750 1000 1500 | 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 0,05; 0,1; 0,25 0,05; 0,1 0,05 | |||||
МБГЦ | От — 60 до +70 | 200 400 600 1000 | 0,25; . 0,5; 4 0,1; 0,25; 0,5 0,05; 0,1; 0,25 0,1; 0,25 | |||||
МБГТ | От — 60 до + 100 | 160 300 500 750 | 1; 2; 4; 10; 20 0,5; 1; 2; 4; 10 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 10 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 10 | |||||
МБГО | От — 60 до + 70 | 160 300 400 500 600 | 2; 4; 10; 20; 30 1; 2; 4; 10; 20; 30 1; 2; 4; 10; 20 0,5; 1; 2; 4; 10; 20 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 10 | |||||
К42У-2 | От — 60 до +70 | 160 | 0,047; ОД; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47; 0,68; 1 | |||||
| От — 60 до + 100 | 250 400 | 0,047; 0,068; 0,1; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47; 1 0,033; 0,047; 0,068; 0,1; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47 | |||||
| То же | 630 1000 | 0,015; 0,022; 0,033; 0,047; 0,068; 0,1; 0,15; 0,22 0,01; 0,015; 0,022; 0,033; 0,047; 0,068; 0,1; 0,15; 0,22 | |||||
|
| 1600 | 00047; 0,0068; 0,0 lj 0,015; 0,022; 0,033; 0,047; 0,068; 0,1 |
Таблица 24
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость |
К70-6 | 35 | 0,018; 0,022; 0,027; 0,033; 0,039; 0,047j |
|
| 0,056; 0,068; 0,082; 0,1 мкФ |
| 50 | 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68; 82; 100; |
|
| 120; 150; 180; 220; 270; 330; 390; |
|
| 470; 1200; 1500; 1800; 2200; 2700} |
|
| 3300; 3900; 4700; 5600; 6800; 8200 пФ? |
|
| 0,01; 6,012i 0,015 мкФ |
К71П-2 | 100 | 0,01; 10. 012; 0,015; 0,018; 0,022; 0,027j |
|
| 0,033, 0,039; 0,047; 0,056; 0,068; 0,082; |
|
| 0,1 мкФ |
К74-8 | 50 | 0,1 — 0,25 мкФ |
| 100 | 0,001 — 0,0068; 0,01 — 0,1 мкФ |
| 200 | 0,001 — 0,0068; 0,01 — 0,068 мкФ |
| 400 | 0,001 — 0,0068; 0,01 — 0,047 мкФ |
| 63ft | 0,001 — 0,0068; 0,01 — 0,022 мкФ |
Металлобумажные конденсаторы в качестве обкладок (вместо фольги) имеют тонкий слой металла, нанесенный на диэлектрик — (конденсаторную бумагу). Металлизированные обкладки обеспечивают при пробое конденсатора самовосстановление изоляции и используются в тех же цепях. электрической схемы, что и бумажные с фольговыми обкладками Подобно бумажным они обладают широкими пределами емкостей и номинальных напряжений при значительно меньших габаритах, однако уступают бумажным конденсаторам по стабильности сопротивления изоляции. Характеристики .некоторых металлобумажных герметизированных конденсаторов приведены в табл. Металлобумажные конденсаторы предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов. Однако амплитудное значение напряжения переменной составляющей (в процентах от номинального) не должно превышать на частоте 50 Гц 20 %; 100 Гц 15 %; 400 Гц 10 %; 1000 Гц 5 %; 10 кГц 2 %.
Малогабаритные герметизированные Металлобумажные конденсаторы К42У-2, предназначенные для замены конденсаторов МБМ, более устойчивы к действию влаги и механических нагрузок.
Конденсаторы металлобумажные
Только в наличии
Корзина
+7 (495) 204-13-84
[email protected]
Москва, Хорошёвское шоссе. 43-В
пн-пт 10:00-19:00
- Распродажа
- Товары Weidmuller
- Акустические компоненты
- Динамики
- Магнитоэлектрические звонки
- Микрофоны
- Пьезоизлучатели
- Электромагнитные излучатели
- Вентиляторы
- Датчики
- Дискретные компоненты
- Диоды
- Стабилитроны
- Супрессоры
- Диодные мосты
- Диоды Шоттки
- Диодные модули
- Диоды силовые
- Диоды SMD разные
- Диоды выводные разные
- Тиристоры
- Транзисторы
- Диоды
- Дроссели, трансформаторы, фильтры
- Трансформаторы
- Фильтры
- Дроссели
- Каркасы и аксессуары для намоточных изделий
- Индикаторы и матрицы
- Аксессуары для дисплеев
- Дисплеи и модули
- Сегментные индикаторы
- Светодиодные линейки, шкалы
- Светодиодные матрицы
- Источники питания
- Источники тока
- Источники напряжения
- Многоканальные
- Зарядные устройства
- Батарейки и аккумуляторы
- Инверторы
- DC/DC конверторы
- Адаптеры
- На DIN рейку
- Аксессуары
- Панели солнечные
- Прочие
- Кабели и аксессуары
- Шнуры
- Провод
- Шлейф плоский
- Аксессуары
- Кабельные вводы
- Крепёж
- Стяжки
- Термоусадочная трубка
- Кварцевые резонаторы
- Выводные резонаторы
- SMD-резонаторы
- Часовые
- Кварцевые генераторы
- Клеммы
- Ножевые
- Наконечники
- Зажимы “крокодил”
- Приборные
- Авто клеммы
- Изоляторы для клемм
- Соединители проводов в стык
- Конденсаторы
- Электролитические
- Керамические
- Пленочные
- Танталовые
- Балластные
- Компьютерные
- Пусковые
- Суперконденсаторы
- Металлобумажные
- Конденсаторы слюдяные
- Микросхемы
- Микроконтроллеры
- Линейные регуляторы
- Преобразователи
- Драйверы светодиодов
- Оптоэлектронные компоненты
- Светодиоды
- Держатели
- Инфракрасные
- Кластеры
- Лазерные
- Платы для мощных светодиодов
- Фитосветодиоды
- Мощные светодиоды
- Лазерные диоды
- Фототранзисторы
- Фотодиоды
- Оптопары
- Фоторезисторы
- Светодиоды
- Пайка и монтаж
- Платы
- Инструмент
- Припой
- Аэрозоли
- Антистатика
- Газовые горелки
- Паяльники
- Пасты
- Паяльные станции
- Жидкость
- Флюс
- Канифоль
- Клей
- Маркеры
- Оптика
- Смазки
- Очистители
- Радиочастотная идентификация (RFID).
- RFID-карты
- Разъемы
- Разъёмы RJ
- Микрофонные
- Разъемы питания
- Низковольтные
- Сигнальные
- Цилиндрические
- Разъемы HDMI
- Разъемы USB
- Быстроразъёмные разъемы
- Высокочастотные разъемы
- Аудио/Видео/TV
- Герметичные разъёмы
- Гнёзда под сверхплоский кабель
- Клеммники
- Клеммные колодки
- Переходники
- Скотчлоки
- Штекера/гнёзда
- Расходные материалы
- Клейкая лента, скотч
- Заправочный конец
- Материалы прочие
- Резисторы
- Резисторы постоянные
- Переменные
- Резисторные сборки
- Терморезисторы
- Реле, кнопки и переключатели
- Кнопки и переключатели
- DIP переключатели
- Поворотные переключатели
- Колпачки для кнопок
- Выключатели
- Галетные переключатели
- Движковые переключатели
- Клавишные переключатели
- Кнопки
- Кнопки антивандальные
- Кнопки сенсорные
- Тактовые кнопки
- Микропереключатели
- Тумблеры
- Аксессуары для коммутации
- Путевые выключатели
- Кодирующие переключатели
- Кнопки миниатюрные
- Реле
- Твердотельные
- Аксессуары к реле
- Реле электромагнитные
- Герконы
- Колодки для микросхем
- Кнопки и переключатели
- Установочные изделия
- Корпуса
- Ручки приборные
- Стойки, фиксаторы, скобы
- Держатели SIM
- Ножки приборные
- Устройства доступа
- Батарейные отсеки
- Охладители
- Аксессуары
- Модули Пельтье
- Антенны
- Прокладки
- Складское
- Крепеж
- Клапаны выравнивания давления
- Устройства защиты
- Предохранители
- Разрядники
- Держатели предохранителей
- Варисторы
- Самовостанавливающиеся
- Термопредохранители
- Резисторы предохранительные
- Фильтры помехоподавляющие
- Термостаты
- Чип предохранители
- Электронные устройства
- Электронные модули
- Средства разработки
- Беспроводные модули
Производители
Наши партнеры
Новости
Все новости
УРМ Radiodetali
УРМ Radiodetali
Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.
Бумажные конденсаторы — EEE TECH BLOG
ABC of CLR, EEE Components, PASSIVES
Бумажные конденсаторыПод этим заголовком мы имеем дело главным образом с чисто бумажными диэлектриками. В то же время следует сказать, что сочетания бумаги и пластика, т. е. смешанных диэлектриков, достаточно распространены.
Бумага/фольга
История промышленных конденсаторов началась с диэлектриков из бумажной фольги и электродов из алюминиевой фольги. Поскольку бумага пористая, ее необходимо пропитать, чтобы предотвратить эффекты коронного разряда и засветки. Это делается с использованием расплавленного воска или различных масел, в том числе минеральных и силиконовых масел. Масла повышают устойчивость к растяжению, но в некоторой степени снижают ε р . Волокнистая бумага имеет ε r ≈ 6,6, а минеральное масло ≈ 2,3, что дает пропитанной обмотке значение ε r , варьирующееся от 3,1 до 4,5. Различия зависят, прежде всего, от давления намотки, создаваемого растягивающей силой во время намотки.
Раньше из-за особенностей бумаги использовались как минимум две пропитанные бумажные пленки. Сегодня смешанные диэлектрики часто используются там, где бумага сочетается с пластиковой пленкой, обычно полиэфирной (ПЭТ) или полипропиленовой.
Поскольку в сводных таблицах, следующих за каждым представленным типом материала, пропиточные агенты и смешанные диэлектрики не рассматриваются отдельно, мы упомянем некоторые их характеристики в следующей таблице.
Таблица: Tan δ, 1 кГц и εr для некоторых смешанных диэлектриков.Бумага, пропитанная маслом, используется прежде всего в силовых, сетевых и некоторых проходных конденсаторах. В этом руководстве мы ограничиваемся теми меньшими типами, которые относятся к электронным компонентам. Они составляют категорию постепенно исчезающих компонентов, которые все чаще заменяются пластиковыми диэлектриками.
В обычных сетевых и проходных конденсаторах, предназначенных для потребительских целей, корпуса содержат лишь незначительное количество масла. Большая часть его существует в бумажной фольге. Пропитка производится в вакууме на готовой обмотке, предварительно тщательно высушенной в печи.
MP (металлизированная бумага)Первый металлизированный пленочный конденсатор был изготовлен из металлизированной бумаги. Фольга MP в принципе выглядит так же, как на следующем рисунке.
Рис.: Сечение пленки MP.В качестве пропиточных агентов преобладают твердые вещества, такие как эпоксидная смола, но в некоторых типах могут встречаться растительные масла. Пропитка также защищает металлизацию цинка от водной коррозии и окисления. Поскольку бумага пористая и в определенных местах может содержать некоторые примеси или дефекты, в профессиональных приложениях необходимо использовать конструкции как минимум с двумя слоями бумажной фольги . Риск того, что слабое место в одной фольге окажется напротив другого в следующем слое, сводится к минимуму. Вместо дополнительной бумажной фольги в настоящее время все чаще используются смешанные диэлектрики с полиэфирной или полипропиленовой пленкой вместе с металлизированной бумажной фольгой. Встречаются также варианты с металлизированной пластиковой пленкой и пропитанной бумажной фольгой.
Подлинный конденсатор MP когда-то выходил из употребления, но одновременно с опытом использования пластиковых пленок он стал свидетелем хорошо мотивированного возрождения. Прежде всего, это связано с потребностью в конденсаторах для защиты от переходных процессов в сетевых приложениях. Согласно табл. выше, нагар от образующихся при производстве самовосстановлений – так называемых очисток – уникально низок для целлюлозных материалов, в то время как необходимое энерговыделение останавливается на совершенно безвредных уровнях (ΔV ≈ -10 мВ… -1 В ). См. рис. 9.0027 Характерные падения напряжения ДВ С при самовосстановлении (СВ) в конденсаторах МП и МК под напряжением. SH MP » SH МК-структура .
Кроме того, конденсатор MP имеет еще одно преимущество при импульсных приложениях . Импульсы означают резкое время нарастания напряжения и высокие зарядные и разрядные токи. Обычная цинковая металлизация вместе с торцевым напылением, состоящим из соединения цинка (торговый металл), дает как раз тот низкий ESR в контактной поверхности, который необходим для избежания локального нагрева. С другой стороны, повторяющиеся серии импульсных событий могут вызвать внутренний нагрев из-за диэлектрических потерь. При использовании конденсатора в качестве накопителя импульсов часть энергии будет теряться на сопротивление диэлектрических потерь R д . Напряжение В c заряженного конденсатора при разряде будет напряжением, деленным на В d и В L (Рисунок Потери энергии в диэлектрике при импульсной нагрузке ).
Рисунок: Потери энергии в диэлектрике при импульсной нагрузке.Подавление переходных процессов / X- и Y-конденсаторы
В группу конденсаторов RFI, которые должны защищать от радиопомех, входят так называемые X- и Y-конденсаторы. Они подключаются к сети согласно рисунку 9.0027 Подключение X- и Y-конденсаторов . Там они также служат другой важной цели. Переходные процессы поражают именно каждую действующую сеть относительно часто. Они могут поступать «извне», но также могут генерироваться нашим собственным оборудованием.
От 80 до 90 % всех переходных процессов в сети длятся от 1 до 10 мкс, имеют напряжение выше 1000 В, время нарастания напряжения от 200 до 2000 В/мкс и происходят не менее 10 раз в день. Мы понимаем, что их ущерб должен быть устранен. Это делают X-конденсаторы, которые, таким образом, подключаются между линиями сети.
Y-конденсаторы представляют собой еще один тип подавления переходных процессов. Они подключаются между любой из линий электропередач и заземляющим кожухом электрооборудования. Здесь мы требуем очень высокой безопасности от коротких замыканий, чтобы предотвратить попадание напряжения в оборудование и тем самым привести к серьезным травмам. Кроме того, Y-конденсатор должен иметь ограниченную емкость, чтобы не пропускать через тело человека вредно высокие токи в случае возможного обрыва цепи в заземляющем проводе (см. рис. 9).0027 Подключение X- и Y-конденсаторов ).
Рисунок: Подключение X- и Y-конденсаторов.Чтобы убедиться, что X- и Y-конденсаторы действительно могут выдерживать возникающие переходные процессы, они должны без замечаний пройти следующие три испытания.
- Испытание на долговечность в соответствии с IEC 384-14, 1000 часов при T uc и 1,25xV R + 1000 В rms каждый час в течение 0,1 с.
- Испытание импульсным напряжением согласно 384-14. Три импульса V p = от 2,5 до 5 кВ в зависимости от типа конденсатора.
- Испытание на зарядку и разрядку согласно IEC 384-14. 10 000 импульсов при 100 В/с и 2xВ R .
X- и Y-конденсаторы должны быть одобрены национальными инспекционными органами для использования в соответствующих странах. В каталогах производителей могло быть написано: «одобрено SEMKO» (Швеция), DEMKO (Дания), VDE (Германия), UL (США), BSI (Великобритания) и т. д. Теперь все европейские проверки подпрограммы собраны в одном стандарте EN 13 24 00. Стандарты США собраны в UL, а канадские — в CSA.
МП или МК?При использовании X- и Y-конденсаторов мы должны рассчитывать на самовосстановление поломок. Падение напряжения, вызванное самовосстановлением, зависит от энергии, которая расходуется на испарение диэлектрика и металлизации. Здесь МП с их цинковой металлизацией превосходили пленочные конденсаторы, традиционно имеющие алюминиевую металлизацию, для процесса испарения которой требуется в несколько раз больше энергии, чем для цинка. Однако в настоящее время на рынке представлены конденсаторы с пластиковой пленкой (МК) со сплавами металлизации, основанными на преимущественных характеристиках цинка, но без его склонности к водной коррозии.
Кроме того, существуют специальные конструкции металлизированных пластиковых пленок, в которых используется сегментированная металлизация , иногда называемая структурной металлизацией . Поверхность разделена на взаимно разграниченные элементы, находящиеся в пределах досягаемости зарядного тока через узкие затворы. При самовосстановлении импульсный ток их сжигает. См. пример на рисунках Пример структуры металлизированной фольги и тока самовосстановления. и Металлизация в виде сетки. ниже. Поверхностный элемент изолируется, и ток разряда от других элементов отсекается, а также начальное падение напряжения. Получается примерно такое же ограничение по энергии, как при самовосстановлении в конденсаторе МП, особенно если металлизация структуры сочетается с выбором современных металлизирующих сплавов. На следующем рисунке показаны типичные эффекты самовосстановления при падении напряжения на конденсаторе.
Рисунок: Типовые падения напряжения ДВ C при самовосстановлении (СВ) в конденсаторах МП и МК под напряжением. Ш МП » SH МК-структура .Металлизированные пластиковые пленки (MK), которые использовались до сих пор, представляют собой полиэфирную (MKT) и полипропиленовую (MKP). Последний не нуждается в структурной металлизации из-за его превосходной химии самовосстановления. В сочетании с очень тонкой металлизацией ZnAl конструкция приобретает те же характеристики, что и структурно-металлизированный МК. Кроме того, его высокочастотные характеристики превосходят характеристики других пленок.
Рисунок: Пример структуры металлизированной фольги и тока самовосстановления.Металлизация элементов структурированной поверхности предъявляет высокие требования к дизайну. Даже если будут разработаны рентабельные методы, они предполагают определенный рост цен. Упрощенная сегментированная металлизация на этом рисунке фактически состоит из сетчатого узора, распределенного по всей поверхности.
Рисунок: Сетчатый рисунок металлизации.Другая и очень интересная металлизация структуры состоит из металлизированных круглых поверхностей поверх тонкой металлизации с высоким поверхностным сопротивлением, которая покрывает всю поверхность. Слабые кольцевые стыки вместе с тонкой подстилающей металлизацией служат плавкими элементами. Плавлению способствует металлизация цинка или низкоэнергетического сплава.
Каждое самовосстановление уменьшает емкость в соответствии с уменьшением поверхности. По мнению автора, конденсатор МП по-прежнему превосходит структурно-металлизированные типы МК. Но, разумеется, оба типа соответствуют современным стандартам и требованиям безопасности.
Рисунок: Схема сегментной металлизации.Зависимость от температуры и частоты
На следующих диаграммах показаны некоторые типичные графики зависимости температуры и частоты бумажных конденсаторов.
Рисунок: Типичная область кривой температурной зависимости IR для конденсаторов MP. Рисунок: Примеры зависимости импеданса от частоты для конденсаторов MP с различной емкостью и расстоянием между выводами. Рисунок: Зависимость емкости C от температуры T для конденсаторов MP и бумажных, пропитанных маслом. Рисунок: Типичная частотная зависимость емкости бумажных конденсаторов. Рис. Типичная температурная зависимость коэффициента рассеяния конденсатора MP. Рисунок: Типичная частотная зависимость коэффициента рассеяния для конденсатора MP.В конденсаторах с достаточно большими потерями, как, например, электролитические, кривые реактивности достигают вклада ЭПР на частотах, далеких от резонансной частоты. Здесь происходит зависящее от диполя уменьшение емкости в виде отклонения вверх от начальной кривой реактивного сопротивления.
Режимы отказа
Проникающая влага представляет наибольшую опасность для бумажных конденсаторов, поскольку бумага поглощает влагу, что, в свою очередь, влияет на ИК-излучение и повреждает диэлектрик. По поводу герметичных компонентов. В фольгированных конденсаторах внутренние, свободно подвешенные клеммные провода могут вибрировать до разрыва.
Обзорная таблицаТак же, как и в отношении резисторов, мы заключаем каждую группу материалов в обзорную таблицу. Встречаются две конструкции электродов: металлизированные и фольгированные. Когда мы в заголовках пишем фольга или мет, то это относится к типу электрода.
Стол: ПОЛИЭФИР (ПЭТ) / МАЙЛАР / КТ / МКТ- Автор
- Последние сообщения
Томаш Зедничек
Основатель и президент ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА ПАССИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ( EPCI)
EPCI | Объединение пассивных профессионалов
Степень в области электротехники Технического университета Брно, Чешская Республика, 1993 г.
Доктор философии. в танталовых конденсаторах в 2000 г.
> 21 год работы в компании-производителе танталовых конденсаторов
> 15 лет в должности менеджера по техническому маркетингу по всему миру
более 60 технических статей и 1 американский/международный патент Награда Зандмана за большой вклад в индустрию пассивных компонентов
Лектор по конденсаторным технологиям, навыкам презентации и межкультурной коммуникации
Июль 2015 г. – основатель Европейского института пассивных компонентов
Последние сообщения Томаша Зедничека (посмотреть все)
5 2 голосов
Рейтинг статьи
Предыдущий пост
Описание конденсаторов MLCCСледующий пост
Сравнение методов скрининга красной чумы
Бумажный конденсатор
Электроника
устройства и схемы >> Пассивные
комплектующие >> Бумага
конденсатор
электронное устройство, хранящее энергию в виде эл. поле называется конденсатором. Это накопление заряда или накопление энергии может быть выполнено с использованием различные типы конденсаторов. Бумажные конденсаторы являются одним из них.
строительство бумажный конденсатор похож на пластиковый конденсатор. В бумажный конденсатор, бумага используется в качестве диэлектрика вместо пластик.
Бумага конденсатор конденсатор, который использует бумагу в качестве диэлектрика для хранения электрический заряд. Состоит из алюминиевых листов и бумаги листы. Бумажный лист покрыт или пропитан маслом или воском защитить его от внешней вредной среды.
Бумага конденсаторы – это конденсаторы фиксированного типа, что означает, что эти конденсаторы обеспечивают фиксированную емкость (емкость означает способность удерживать или накапливать электрический заряд). Другими словами, бумажный конденсатор – это тип постоянного конденсатора, который хранит фиксированные количество электрического заряда.
Типы бумажных конденсаторов на основе конструкции
Бумага конденсаторы подразделяются на два типа в зависимости от конструкции:
- Бумажные листовой конденсатор
- Металлизированный бумажный конденсатор
Бумага пластинчатый конденсатор
конденсатор из бумажного листа изготавливается из двух или более алюминиевых листов и положив между ними лист бумаги. Бумага помещенный между алюминиевыми листами, действует как диэлектрик, а алюминиевые листы действуют как электроды.
Бумажный лист плохо проводит электричество, поэтому не допускают протекание электрического тока или электрических зарядов между двумя алюминиевые листы. Однако бумажный лист допускает электрическую поле через него. Поэтому лист бумаги, помещенный между алюминиевые листы служат барьером для электрического тока.
бумажные листы и алюминиевые листы прокатывают в виде цилиндр и проволочные выводы прикреплены к обоим концам алюминиевые листы. Затем весь цилиндр покрывают воском. или пластиковой смолы для защиты от влаги в воздухе. конденсаторы бумажного листа использованы в высоком напряжении и высоком текущие приложения.
Металлизированный бумажный конденсатор
В металлизированный бумажный конденсатор, бумага покрыта тонким слоем из цинка или алюминия. Бумага, покрытая цинком или алюминием, свернутый в виде цилиндра. Тогда весь цилиндр покрыта воском или пластиковой смолой для защиты от влаги.
цинк или алюминий, нанесенные на бумагу, действуют как электроды и бумага действует как диэлектрик. Изготовление бумажных конденсаторов цинка легко разрушаются при химическом воздействии. Поэтому алюминий широко используется для строительства бумажные конденсаторы.
размер металлизированного бумажного конденсатора очень мал по сравнению с бумажный конденсатор. В металлизированном бумажном конденсаторе алюминий наносится непосредственно на бумагу. Следовательно, алюминий слой металлизированного бумажного конденсатора очень тонкий по сравнению с алюминиевый слой бумажного листового конденсатора.
Основным недостатком использования бумажного конденсатора является простота поглощает влагу (водяной пар) из воздуха, что снижает сопротивление изоляции диэлектрика.