使用薄膜电容器的注意事项

2013年04月15日

◆使用薄膜电容器的注意事项


1.工作电压: 
    薄膜电容器的选用取决于施加的最高电压,并受施加的电压波形、电流波形、频率、环境温度(电容器表面温度)、电容量等因数的影响。使用前请先检查电容器两端的电压波形、电流波形和频率(在高频场合,允许电压随着电容器类型的不同而改变,详细资料请参阅说明书)是否在额定值内

2.工作电流 
   通过电容器的脉冲(或交流)电流等于电容量C与电压上升速率的乘积,即I=C×dV/dt。 
   由于电容器存在损耗,在高频或高脉冲条件下使用时,通过电容器的脉冲(或交流)电流会使电容器自身发热而有温升,将会有热击穿(冒烟、起火)的危险。因此,电容器安全使用条件不仅受额定电压(或类别电压)的限制,而且受额定电流的限制。 
   额定电流被认为是由击穿模式决定的脉冲电流(峰值电流,即由dV/dt指标所限制的)和连续电流(以峰峰值或有效值表示)组成,当使用时,必须确信这两个电流都在允许范围之内。 
   在高频或高脉冲条件下使用的电容器,我们推荐聚丙烯膜电容器或CL23B叠片式电容器。 
   CBB81、CBB81B、CBB81A系列聚丙烯膜高压电容器给出了占空比(DUTY)为15%时的额定峰峰值电流。CBB21、CBB21B、CBB21A系列S校正电容器给出了额定峰峰值电流。在任何情况下都不允许超过额定峰峰值电流使用。 
   当实际工作电流波形与给出的波形不同时,聚酯膜电容器在自身温升为10℃或更小的情况下使用,聚丙烯膜在自身温升为5℃或更小的情况下使用,电容器表面温度不许超过额定上限温度

3.各种波形的有效值换算关系
 

4.抑制电源电磁干扰用电容器

   4.1当在电源趺跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还会有异常脉冲电压(如闪电)发生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器其安全标准在不同国家有严格规定。请使用经过安全认证的MKP62、MKP61、MKT61、CBB62型电容器。 
   不允许将直流电容器用作跨线电容器。    4.2 X2类抑制电源电磁干扰用电容器适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲。
   4.3 Y2类抑制电源电磁干扰用电容器 适用于在电容器失效时会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受5kV的脉冲。

 

 

类别 使用时的峰值脉冲电压 KV 应用 耐久性实验前施加的峰值脉冲电压 UP(KV)
X1 >2.5, ≤4.0 高脉冲应用 CR≤1.0μF,4.0
CR>1.0μF,4/
X2 ≤2.5 一般用途 CR≤1.0μF,2.5
CR>1.0μF,2.5/
X3 ≤1.2 一般用途 ---


 

5.电容器充放电


   由于电容器充放电电流取决于电容量和电压上升速率的乘积,即使是低电压充放电,也可能产生大的瞬间充放电电流,这可能会导致电容器性能的损害,比如说短路或开路。当进行充放电时,请串联一个20~1000Ω/V或更高的限流电阻,将充放电电流限制在规定的范围内。
   当多个薄膜电容器并联进行耐电压测试或寿命测试时,请为每个电容器串联一个20~1000Ω/V或更高的限流电阻。详见电容器标准

6.阻燃性:
  
 尽管在薄膜电容器外封装中使用了耐火性阻燃材料--阻燃环氧树脂或塑壳,但外部的持续高温或火焰仍可使电容器芯子变形而产生外封装破裂,导致电容器芯子熔化或燃烧。

7.表面温升(△T):
   7.1当电容器用于交流及脉冲场合时,流经电容器的电流使其发热,如果发热量过大,会导致电容器短路甚至燃烧。所以流经电容器的电流不能超过产品目录所规定的最大数值及电容器在加载时监测温升就显得尤为必要。
   7.2测量电容器表面温升的方法如图1,被测试电容器必须施加正常工作交流电压(Va.c.)及工作频率。


8.因薄膜振动产生的嗡鸣声:
  
 电容器的嗡鸣声是由于电容器薄膜受到两相反电极库仑力的作用,产生的振动而发出的声音,通过电容器的电压波形和频率畸变越严重,所产生的嗡鸣声越大。但这种嗡鸣声岁电容器不会产生任何破坏的作用。

在订购或索要样品之前,请尽可能多地提供以下信息
1.额定工作电压:DC,AC 
2.电容量及电容量允许偏差:F、G、J、K、M 
3.最终产品种类:彩色电视机,显示器,开关电源,电子节能灯等等 
4.用途或电路图:直流回路,交流脉冲回路(S校正电路,行逆程电路,尖峰吸收回路),电源跨线噪音抑制电路、高稳定性电路等等
5.使用条件:脉冲峰值,频率,波形,电流等等 
6.使用温度 
7.外形尺寸:电容器本体尺寸,引出线尺寸等等 
8.形状:包封形式(浸渍型、盒式等),引出线(直脚、 成型、编带等等) 
9.安全性:当电容器短路或开路时对其他部件的影响,当其它部件或电路工作异常时对电容器的影响
来源:无锡万盛电子有限公司

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