Hva er en filmkondensator: konstruksjon, typer og egenskaper

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Filmkondensatorer er fortsatt de mest brukte i elektriske og elektroniske enheter. Disse kondensatorer er også kjent som plastfilm, polymerfilm eller filmdielektrisk. Generelt kalles disse kondensatorene også filmhetter og kraftfilmkondensatorer. For tiden har disse kondensatorene høy ytelse sammenlignet med de nye film- eller folieviklede elementene. Disse kondensatorene har flere fordeler, som tilnærmet ubegrenset holdbarhet, disse er designet for å stenge toleranser, og til slutt vil egenskapene forbli svært konstante, kapasiteten til å absorbere strømstøt uten skade, selvinduktansen er lav. Denne artikkelen diskuterer en oversikt over hva som er filmkondensator, typer og applikasjoner.

Hva er filmkondensator?

Definisjon: En kondensator som bruker en liten plastfilm som et dielektrikum, er kjent som en filmkondensator. Disse kondensatorene er ganske billige, konstant overtid, inkluderer ekvivalent serieinduktans (ESR) og lav selvinduktans, mens noen filmkondensatorer tåler store reaktive effektverdier. Filmen til denne kondensatoren er laget med en veldig tynn filmtegningsprosess. Når filmen er designet, kan den metalliseres basert på kondensatoregenskapene. Etter det tilsettes elektroder til den, og den kan ordnes i en sak. Slik at den kan beskyttes mot miljøfaktorer. Disse brukes i flere applikasjoner på grunn av egenskapene som stabilitet, billig og lav induktans.




Film-kondensator

filmkondensator

Bygg og arbeid

Filmkondensatoren som arbeider med konstruksjon er vist nedenfor. Denne kondensatoren er designet med en tynn dielektrisk film der den ene siden av kondensatoren er metallisert. Filmen til denne kondensatoren er veldig tynn og tykkelsen på denne er under 1 µm.



Når kondensatorens film er trukket til ønsket tykkelse, kan filmen kuttes i bånd. Tykkelsen på båndene avhenger hovedsakelig av evnen til kondensatoren som genereres.

Film-kondensator-konstruksjon

film-kondensator-konstruksjon

To bånd av filmen er koblet sammen i form av en rulle, og de presses inn i en oval form for å ordne i en rektangulær eske. Dette er viktig som rektangulært komponenter lagrer verdifull plass på PCB. Elektroder brukes til å koble en av filmene med hver av de to elektrodene.

Når spenningen påføres en filmkondensator med den selvhelbredende egenskapen, vil manglene brenne ut. Deretter forsegles den rektangulære esken med silisiumolje for å beskytte filmens rulle mot fuktighet, og plasseres i plast for hermetisk å lukke det indre. Kapasitansområdet til disse kondensatorene vil variere fra under 1nF mot 30µF.


Spenningsgradene til denne kondensatoren varierer fra 50V til over 2kV. Disse er designet for bruk i forskjellige applikasjoner som bilmiljøer med høy vibrasjons-, temperatur- og miljøapplikasjoner. Disse kondensatorene vil gi lave tap og høy effektivitet mens de venter på lang levetid.

Filmkondensatortyper

Klassifiseringen av filmkondensatorer kan gjøres basert på applikasjonen som metallisert film, polyesterfilm, PTFE-film, polystyrenfilm og polypropylenfilm. Hovedforskjellen mellom disse typer kondensatorer er det dielektriske materialet som brukes og basert på applikasjonen må riktig materiale velges.

Stiler av filmkondensatorer

Det er forskjellige stiler av filmkondensatorer som brukes i bransjene som inkluderer følgende.

  • Kondensatorer i aksial stil brukes til punkt-til-punkt og montering gjennom hull
  • Radial stil er for loddemontering gjennom et hull på PCB
  • Radial stil ved bruk av kraftige loddeterminaler brukes til pulsbelastninger og applikasjoner med høy overspenning
  • Kraftig snubberkondensator ved bruk av skrueterminaler
  • SMD-stil kondensatorer brukes til overflatemontering av PCB med metalliserte kontakter på toppen av to omvendte kanter.

Når disse kondensatorene brukes i elektronisk utstyr, kan de lukkes i vanlige bransjemetoder som radial, aksial og SMD. For tiden brukes tradisjonelle aksiale slagpakker mindre, men de brukes til noen vanlige PCB-er med gjennomgående hull og punkt-til-punkt-konstruksjon. Den radiale typen er den hyppigste formfaktoren der begge terminalene på kondensatoren er tilgjengelige på den ene siden.

For å gjøre det enkelt å inkludere, er radiale filmkondensatorer av plasttype vanligvis designet med terminalavstander på standardavstander. Radiale kondensatorer er forseglet i plastbokser for å beskytte kondensatorens kropp mot miljøet.

Kjennetegn

Filmkondensatorer brukes mye i forskjellige applikasjoner på grunn av deres overlegne egenskaper. Denne typen kondensator er ikke polarisert, så det kan være egnet for vekselstrømssignal så vel som strømbruk. Disse kondensatorene kan utformes med kapasitansverdier med ekstremt høy nøyaktighet for å opprettholde verdien lenger når vi sammenligner med andre typer kondensatorer. Dette betyr at levetiden til disse kondensatorene er langsommere enn andre kondensatorer som elektrolytkondensatorer. Så levetiden til disse kondensatorene har veldig lang, pålitelig og feilprosenten er under gjennomsnittet.

Disse kondensatorene har lav ekvivalent seriemotstand (ESR), lav selvinduktans (ESL), og også ekstremt lave dissipasjonsfaktorer. De kan lages for å tåle spenninger i området kilovolt, og de gir ekstremt høyere overspenningsstrømimpulser.

Filmkondensatormerker og -koder

I kondensatorer spiller markeringer og koder en nøkkelrolle, da de spesifiserer forskjellige egenskaper til kondensatorer. Så å forstå dette er veldig viktig når du velger ønsket kondensator. For tiden er de fleste kondensatorene markert med alfanumeriske koder, men i eldre kondensatorer har de fargekoder. I tidligere år har den fargekoder av disse kondensatorene er mindre vanlige, men noen av dem eksisterer fortsatt.

Kondensatorkodene kan endres basert på formatet for om kondensatoren er en overflatemontert type eller ledet og også kondensatorens dielektrikum. Kondensatorstørrelsen spiller hovedrollen i å verifisere hvordan denne kondensatoren er merket.

applikasjoner

Anvendelsene av filmkondensatoren inkluderer følgende.

Kraftfilmkondensator brukes i kraftelektronikk som pulserende lasere, faseskiftere og røntgenblink mens alternativene med lav effekt brukes som frakoblingskondensatorer, i A / D-omformere & filtre. Andre fremtredende applikasjoner er undertrykkelse av elektromagnetisk interferens, sikkerhetskondensatorer, snubberkondensatorer og lysstoffdioder.

Lysdioder brukes hovedsakelig til riktig drift av lysrør. Siden forkoblingen er defekt, vil lyset blinke eller komme til å starte riktig. Eldre forkoblinger bruker en induktor, men gir en dårlig PF (effektfaktor). Nåværende design benytter en koblet strømforsyning som avhenger av filmkondensatorer for å forbedre effektfaktoren.

Kondensatorer av snubber-type beskytter enheter mot spenningsspisser. Disse kondensatorene brukes ofte i mange kretser på grunn av deres faktorer som høy toppstrøm, lav ESR og lav selvinduktans. Disse faktorene er kritiske faktorer i et snubberdesign. Snubbers brukes i mange områder av elektronikk, spesielt kraftelektronikk som flyback DC til DC-omformere og andre.

Vanlige spørsmål

1). Har filmkondensatorer polaritet?

De har ikke polaritet fordi de er ikke-polariserte

2). Kan en kondensator kobles bakover?

Ja, den elektrolytiske kondensatoren kan kobles bakover.

3). Hva er forskjellen mellom en startkondensator og en kjøringskondensator?

Startkondensatoren gir strøm til spenningsforsinkelse i motorens startviklinger, mens kjøringskondensator bruker ladningen i dielektriket for å øke strømmen for å levere strøm til den elektriske motoren

4). Hvilken side av kondensatoren er positiv?

Den lengre delen av kondensatoren er positiv.

5). Hva er en ikke-polarisert kondensator?

En kondensator som har positiv eller negativ polaritet er kjent som en ikke-polarisert kondensator. Disse kondensatorene brukes tilfeldig i kretsene som tilbakemelding, kobling, kompensasjon, frakobling og svingning.

Dermed handler dette om filmkondensator som kan brukes med en gang som spenningsutjevnende kondensatorer, lydoverganger, i filtre . Disse brukes til lagring av energi og frigjør høy strømpuls når det er nødvendig. Disse pulser brukes hovedsakelig eller gir strøm til pulserende lasere ellers for å produsere lysutladninger.