折疊編輯本段定義高壓陶瓷電容器,顧名思義,是以介電陶瓷為**材料的環氧樹脂灌封的電容器.隨著時代有進步與科技發展,高壓陶瓷電容器主要是指交流工作電壓10KV以上的電容器,或者直流工作電壓達到40KV以上的陶瓷電容器.(以往通常把250V或400V的Y電容也劃分為高壓陶瓷電容器.)折疊編輯本段種類高壓陶瓷電容器根據他的用途與不同外觀,可分為引線型,螺栓型,片腳型,交流型,直流型,高功率型等.這里我們主要就交流應用與直流應用兩方面進行闡述.一,民用直流高壓陶瓷電容器,主要應用在機械設備檢測儀器中.如X-RAY,CT機,直流高壓發生器,主要做倍壓,分壓,濾,耦合,載波等作用.直流高壓陶瓷電容器因使用場合不同,對電容器的選取亦不同.通常,Y5V,Y5U等低頻介質陶瓷電容器只能應用在1KHZ以內的場合,主要是在工頻50HZ環境一應用.Y5T,Y5P等II類陶瓷電容器則可以在高頻(30KHZ~100KHZ)環境下應用.N4700則可以應用在550KHZ以上的高頻環境.材料等級越高,頻率范圍越高.比如說NP0,N150,N750等,能在1GHZ以上應用.折疊編輯本段主要參數民用的直流高壓陶瓷電容器主要包括以下參數:1.電壓等級;2.容量等級;3.溫度系數;4.外觀尺寸;5.頻率特性;6.損耗因素;7.絕緣電阻;8.漏電流;9.內阻;折疊編輯本段要求參數二。超高壓陶瓷電容器_價格優惠。南京高壓瓷片電容器陶瓷電容器
C0H分別表示為:第yi位字母C為溫度系數的有效數字為0,第二位數字0為有效溫度系數的倍乘為100=1,第三位字母H為隨溫度變化的容差為±60ppm/℃,即0±60ppm/℃;S2H則分別表示為:第yi位字母S為溫度系數的有效數字為,第二位數字2為有效溫度系數的倍乘為102=100,第三位字母H為隨溫度變化的容差為±60ppm/℃,即-330±60ppm/℃第yi類陶瓷電容器的電容量幾乎不隨溫度變化,下面以C0G介質為例。C0G介質的變化量僅0±30ppm/℃,實際上C0G的電容量隨溫度變化小于0±30ppm/℃,大約為0±30ppm/℃的一半第二類陶瓷介質電容器的溫度性質根據美國標準EIA-198-D,在用字母或數字表示陶瓷電容器的溫度性質有三部分:第yi部分為(例如字母X)比較低工作溫度;第二位部分有效數字為比較高工作溫度;第三部分為隨溫度變化的容差(以ppm/℃表示)。這三部分的字母與數字所表達的意義如表。常見的Ⅱ類陶瓷電容器有:X7R、X5R、Y5V、Z5U其中:X7R表示為:第yi位X為比較低工作溫度-55℃,第二位的數字7位比較高工作溫度+125℃,第三位字母R為隨溫度變化的容值偏差±15%;X5R表示為:第yi位X為比較低工作溫度-55℃,第二位的數字5位比較高工作溫度+85℃。吉林Y2陶瓷電容器陶瓷電容器哪家的陶瓷電容器的價格低?
安規Y電容和普通的高壓瓷片電容怎么區分。從外觀上就可以區分安規Y電容和普通的高壓瓷片電容。由于接在零、火線與保護地之間的電容必須是Y電容,該電容屬于安規器件,需要取得相應的安規認證,如UL,VDE,CQC等。如下圖所示,在安規電容表面會印有相應的認證標記。而普通的高壓瓷片電容標面是沒有安規認證標記的,只標示了電容量和耐壓值,如下圖。這種電容是不允許接在零、火線與保護地之間的。之所以普通的高壓瓷片電容不允許接在零、火線與保護地之間是由于其失效模式是開路和短路,開路的情況問題不大,zui多是產品的性能下降而已。但如果失效模式是短路的話,可能會有安全問題。而Y電容由于其特殊的設計,其失效模式為開路,所以就算該電容失效了也不會有安全問題,這就是安規電容的特殊之處。Y電容屬于安規電容,即使該電容器失效后,也不會導致電擊,不危及人身安全。主要用于yi制共模干擾。Y電容安全等級絕緣類型額定電壓范圍Y1雙重絕緣或加強絕緣≥250VY2基本絕緣或附加絕緣≥150V≤250VY3基本絕緣或附加絕緣≥150V≤250VY4基本絕緣或附加絕緣Y電容與高壓陶瓷電容區別1、Y電容需要做安規認證,本體表面會絲印認證通過的各種安規認證標志,如:CQC,UL,VDE等標志。
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降低施加于電容器上的負荷樹脂電珍品圖7:一般端子產品與樹脂電珍品的不同點一般MLCC端子電極的Cu底材層均進行了鍍Ni及鍍Sn。而樹脂電珍品是一款在鍍Cu及鍍Ni層中加入導電性樹脂層的MLCC(圖7)。樹脂層吸收熱沖擊導致焊錫接合部膨脹收縮而產生的應力以及基板彎曲應力等,抑zhi元件體裂紋的產生。即使彎曲至10mm,也不會產生元件體裂紋圖8為耐基板彎曲性(極限彎曲)試驗數據。以往產品在4mm的彎曲量下陶瓷元件體便產生裂紋,而導電性樹脂端子產品能夠輕松承受其2倍以上的彎曲量。圖8:3216尺寸的彎曲強度比較(一般端子產品與樹脂電珍品的比較)剝離端子電極的故障安全功能設計即使在應力過度的情況下也不會產生元件體裂紋圖9:施加過度壓力時端子電極剝離,防止元件體裂紋繼續施加過度壓力時,以往產品的陶瓷元件體產生裂紋,而導電性樹脂端子產品中,鍍鎳層開始與導電性樹脂層剝離,但未產生裂紋。由此可見,導電性樹脂層擁有優異的抑zhi元件體裂紋的效果。但經確認,即使超過了彎曲保證條件5mm,達到6mm,也未發生樹脂剝離。在10,000次的掉落試驗中元件體裂紋發生率為零*非保證項目圖10:Tumbling試驗結果(一般產品與樹脂電珍品的比較)根據手機用途下的條件進行的試驗。現貨供應HJK高壓陶瓷電容器。南通陶瓷電容器量大從優
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又因高濕度環境中陶瓷介質表面凝有水膜,使電容器邊緣表面電暈放電電壓xian著下降,工作條件下產生表面極間飛弧現象。嚴重時導致電容器表面極間飛弧擊穿。表面擊穿與電容結構、極間距離、負荷電壓、保護層的疏水性與透濕性等因素有關。邊緣表面極間飛弧擊穿的主要原因是,介質留邊量較小,在潮濕環境中工作時的銀離子遷移和表面水膜形成使電容器邊緣表面絕緣由于銀離子遷移的產生與發展需要一段時間,所以在耐壓試驗初期,失效模式以介質擊穿為主,直到試驗500h以后,只要失效模式才過度為邊緣表面極間飛弧擊穿。4.電極材料的改進陶瓷電容器一直使用銀電極。銀離子遷移和由此而引起含鈦陶瓷介質的加速老化是導致陶瓷電容器失效的主要原因。有的廠家生產陶瓷電容器已不用銀電極,而改用鎳電極,在陶瓷基片上采用化學鍍鎳工藝。由于鎳的化學穩定性比銀好,電遷移率低,提高了陶瓷電容器的性能和可靠性。又如,以銀做電極的獨石低頻瓷介質電容器,由于銀電極和瓷料在900℃下一次燒結時瓷料欠燒不能獲得致密的陶瓷介質,存在較大的氣孔率;此外銀電極常用的助溶劑氧化鋇會滲透到瓷體內部,在高溫下依靠氧化鋇和銀之間良好的浸潤“互熔”能力,使電極及介質內部出現熱擴散現象。南京高壓瓷片電容器陶瓷電容器
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