CBB电容原理
无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。 介电常
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CBB电容原理
无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。 介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
CBB电容为什么也会失效?
从实验的数据来看,同一批型号的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些。这就说明放电自愈损伤了电容金属化的表面积,导致容量下降。这是串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。在之后的拆解当中发现CBB电容外表层损伤非常厉害,几乎一片的放电引起的损伤,越到内部,越好一些,这个可能跟外包装密封程度,水汽进入有关。
通过对资料的搜索,发现CBB电容处于长期的工作环境时,会导致金属化镀层的蒸发从而缩小了容量,若工作温度比较高的,还会导致金属化镀层的脱落现象。
CBB电容 的用途和原理特点
CBB电容以金属化聚膜串联结构型式,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。
CBB电容的用途:广泛使用仪器、仪表、电视机及家用电器线路中,可作直流脉动和交流j压用,特别适用于各种类型的电子整流器和节能灯线路中,还可以各类接触器触点的高压电势吸收线路。整机生产所需的电容器有较大增长,我国越来越成为电容器消费的重要市场。原理无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。
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