Mis on filmikondensaator: ehitus, tüübid ja omadused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Kilekondensaatoreid kasutatakse endiselt kõige sagedamini elektri- ja elektroonikaseadmetes. Need kondensaatorid on tuntud ka kui plastkile, polümeerkile või kile dielektrik. Üldiselt nimetatakse neid kondensaatoreid ka kilekorkideks ja elektrikilekondensaatoriteks. Praegu on nende kondensaatorite jõudlus võrreldes uute kile- või fooliummähisega elementidega. Nendel kondensaatoritel on mitmeid eeliseid, nagu ligikaudu piiramatu säilivusaeg, need on mõeldud tolerantside sulgemiseks ja lõpuks jäävad selle omadused väga konstantseks, võimsuse neelamise võime suureneb ilma kahjustamata, eneseinduktsioon on madal. Selles artiklis käsitletakse filmi kondensaatori, tüüpide ja rakenduste ülevaadet.

Mis on filmikondensaator?

Definitsioon: Kondensaatorit, mis kasutab kerget plastkilet nagu dielektrikut, tuntakse kilekondensaatorina. Need kondensaatorid on üsna odavad, pidevad ületunnitööd, sisaldavad samaväärset seeriainduktiivsust (ESR) ja madalat induktiivsust, samas kui mõned kilekondensaatorid taluvad suuri reaktiivvõimsuse väärtusi. Selle kondensaatori kile on valmistatud väga õhukese kile joonistamise protsessiga. Kui kile on kavandatud, võib see olla kondensaatori omaduste põhjal metalliseeritud. Pärast seda lisatakse sellele elektroodid ja saab korpuse korraldada. Nii et seda saab kaitsta keskkonnategurite eest. Neid kasutatakse mitmetes rakendustes nende omaduste tõttu, nagu stabiilsus, madal hind ja madal induktiivsus.




Filmikondensaator

kilekondensaator

Ehitus ja töötamine

Konstruktsiooniga töötav kilekondensaator on näidatud allpool. See kondensaator on konstrueeritud õhukese dielektrilise kilega, kus kondensaatori üks külg on metalliseeritud. Selle kondensaatori kile on väga õhuke ja selle paksus on alla 1 µm.



Kui kondensaatori kile on tõmmatud soovitud paksuseni, saab kile ribadeks lõigata. Ribade paksus sõltub peamiselt loodava kondensaatori võimest.

Kile-kondensaator-ehitus

kile-kondensaator-ehitus

Kaks kile riba on ühendatud rullina ja need lükatakse ristkülikukujulisse kasti paigutamiseks ovaalseks. See on ristkülikukujuline komponendid salvestab PCB-le väärtuslikku ruumi. Elektroode kasutatakse ühe kile ühendamiseks mõlema elektroodiga.

Kui pinge rakendatakse iseterveneva omadusega kilekondensaatorile, põlevad defektid läbi. Pärast seda suletakse ristkülikukarp räniõliga, et kaitsta kile rulli niiskuse eest, ja asetatakse plastikust siseruumi hermeetiliseks sulgemiseks. Nende kondensaatorite mahtuvusvahemik jääb vahemikku 1nF kuni 30µF.


Selle kondensaatori pinge on vahemikus 50V kuni üle 2kV. Need on mõeldud kasutamiseks erinevates rakendustes, näiteks kõrge vibratsiooniga, kõrge temperatuuri ja temperatuuri rakendustega autokeskkondades. Need kondensaatorid tagavad pika tööea oodates madalad kaod ja suure tõhususe.

Filmikondensaatorite tüübid

Kilekondensaatorite klassifikatsiooni saab teha rakenduste põhjal, näiteks metalliseeritud kile, polüesterkile, PTFE-kile, polüstüreenkile ja polüpropüleenkile. Peamine erinevus seda tüüpi kondensaatorite vahel on kasutatud dielektriline materjal ja vastavalt rakendusele tuleb valida sobiv materjal.

Filmikondensaatorite stiilid

Tööstuses kasutatakse erinevat tüüpi kilekondensaatoreid, mis hõlmavad järgmist.

  • Aksiaalset tüüpi kondensaatoreid kasutatakse punktist-punkti ja läbiva augu paigaldamiseks
  • Radiaalne stiil on mõeldud jootmiseks läbi augu PCB-d
  • Radiaalset stiili, kasutades raskeveokite jooteterminale, kasutatakse suurte impulsskoormuste ja räpaste rakenduste jaoks
  • Tugev koormakondensaator, kasutades kruviklemme
  • SMD stiilis kondensaatoreid kasutatakse PCB pindpaigaldamiseks metalliseeritud kontaktidega kahe tagumise serva peal.

Kui neid kondensaatoreid kasutatakse elektroonikaseadmetes, saab need sulgeda tavapäraste tööstusharude meetoditega nagu radiaal-, telg- ja SMD. Praegu kasutatakse traditsioonilisi aksiaalseid pakendeid vähem, kuid neid kasutatakse mõnede tavaliste aukudega PCB-de ja punkt-punkti ehituse jaoks. Radiaalne tüüp on kõige sagedasem vormitegur, kus kondensaatori mõlemad klemmid on ühel küljel saadaval.

Kergesti automatiseeritava kaasamise jaoks on radiaalsed plastikust kilekondensaatorid tavaliselt konstrueeritud klemmide vahekaugustega standardsete vahemaade tagant. Radiaalkondensaatorid suletakse plastkarpidesse, et kaitsta kondensaatori keha keskkonnast.

Omadused

Kilekondensaatoreid kasutatakse nende erinevate omaduste tõttu laialdaselt erinevates rakendustes. Seda tüüpi kondensaatorid pole polariseeritud, nii et see võib olla sobiv nii vahelduvvoolu signaali kui ka energiakasutuse jaoks. Neid kondensaatoreid saab kavandada ülitäpsete mahtuvusväärtustega, et säilitada väärtust kauem, kui võrrelda seda muud tüüpi kondensaatoritega. See tähendab, et nende kondensaatorite eluiga on aeglasem kui teistel kondensaatoritel, näiteks elektrolüütkondensaatoritel. Nii et nende kondensaatorite tööiga on väga pikk, usaldusväärne ja rikete protsent on alla keskmise.

Nendel kondensaatoritel on madal samaväärne seeriatakistus (ESR), madal induktsioon (ESL) ja ka ülimadalad hajutustegurid. Neid saab panna taluma pingeid vahemikus kilovoldid ja need pakuvad ülitugevaid pingevoolu impulsse.

Filmi kondensaatori märgistused ja koodid

Kondensaatorites mängivad märgistust ja koodid võtmerolli, kuna need määravad kondensaatorite erinevad omadused. Nii et selle mõistmine on vajaliku kondensaatori valimisel väga oluline. Praegu on enamus kondensaatoreid tähistatud tähtnumbriliste koodidega, kuid vanemates kondensaatorites on neil värvikoodid. Varasematel aastatel on värvikoodid neist kondensaatoritest on vähem levinud, kuid mõned neist on endiselt olemas.

Kondensaatori koodid võivad muutuda, sõltuvalt sellest, kas kondensaator on pinnale paigaldatav või juhitav, ja ka kondensaatori dielektrikust. Kondensaatori suurus mängib peamist rolli selle kondensaatori märgistuse kontrollimisel.

Rakendused

Kilekondensaatori rakendused hõlmavad järgmist.

Elektrikilekondensaatorit kasutatakse jõuelektroonikas nagu impulsslaserid, faasinihutid ja röntgenvälgud, samas kui väikese võimsusega alternatiive kasutatakse näiteks kondensaatorite lahutamiseks A / D muundurid & filtrid. Teised silmapaistvad rakendused on elektromagnetiliste häirete summutamine, ohutuskondensaatorid, silindrikondensaatorid ja fluorestsentsvalgustiga liiteseadised.

Valgustusliiteseadiseid kasutatakse peamiselt päevavalguslampide nõuetekohaseks tööks. Kuna liiteseadis on defektne, vilgub valgus või see jääb õigeks käivitamiseks alla. Vanemad liiteseadised kasutavad induktiivpooli, kuid tagavad kehva PF (võimsusteguri). Praegustes konstruktsioonides kasutatakse võimsusteguri parandamiseks lülitatud toiteallikat, mis sõltub kilekondensaatoritest.

Snubberi tüüpi kondensaatorid kaitsevad seadmeid pingelanguste eest. Neid kondensaatoreid kasutatakse sageli paljudes vooluringides nende tegurite tõttu, nagu kõrge tippvool, madal ESR ja madal iseinduktiivsus. Need tegurid on snubberi kujundamisel kriitilised tegurid. Snubbereid kasutatakse paljudes elektroonikavaldkondades, eriti jõuelektroonikas, näiteks DC DC-muunduritesse lendamiseks ja mujal.

KKK

1). Kas kilekondensaatoritel on polaarsus?

Neil pole polaarsust, kuna nad pole polariseeritud

2). Kas kondensaatorit saab tagasi juhtmega ühendada?

Jah, elektrolüütkondensaatorit saab tagasi juhtmega ühendada.

3). Mis vahe on startkondensaatoril ja kondensaatoril?

Käivituskondensaator tekitab mootori käivitumismähistes pinge ja pinge mahajäämuse, samas kui töötav kondensaator kasutab elektrimootori toiteks voolu suurendamiseks dielektriku laengut

4). Milline kondensaatori pool on positiivne?

Kondensaatori pikem jalg on positiivne.

5). Mis on polariseerimata kondensaator?

Positiivse või negatiivse polaarsusega kondensaatorit nimetatakse polariseerimata kondensaatoriks. Neid kondensaatoreid kasutatakse juhuslikult vooluringides nagu tagasiside, sidestamine, kompenseerimine, lahutamine ja võnkumine.

Seega on see kõik kilekondensaator mida saab otsekohe kasutada nagu pinge silumiseks mõeldud kondensaatorid, heliülekandurid, in filtrid . Neid kasutatakse energia salvestamiseks ja vajadusel vabastatakse suure voolu impulss. Neid impulsse kasutatakse peamiselt impulsslaseritele voolu andmiseks, muidu valgustuslahenduste tekitamiseks.