資料介紹
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金屬化技術
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原理
在電介質膜上,鍍上很薄的金屬層,如果電介質
出現短路,金屬鍍層會因此而揮發并將短路的地
方隔離開來。這種現象稱為自愈效應。
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金屬化工藝
首先,對聚合物膜(聚丙烯)進行處理, 使金屬
原子能夠附著在膜上。
金屬在真空下蒸發(對鋁 1200°C)濃縮到被處理
過的膜表面(膜被冷卻到 -25 °C 至 -35°C)形成金
屬層。?
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金屬化膜的自愈效應是提高電壓梯度的主要因
素。即使聚合物膜的質量得到很大的改善,主要
的發展還是在金屬化上。
今天, 對于干式技術,在脈沖應用中,電壓梯度
能夠達到 500 V/μm以上,在 DC濾波的應用中,
電壓梯度能夠達到250 V/μm。
由于電容是按照 CEI 1071 標準進行的設計,電容
能夠承受幾次達兩倍于額定電壓的浪涌電壓的沖
擊而不會有明顯的壽命縮短現象。所以,用戶只
需考慮應用中所需要的標稱電壓。 電解電容技術
?
電解電容使用氧化鋁的電介質屬性。鋁的電介質
常數介于 8 到 8.5 之間,工作電壓梯度大約為
0.07V/?。因此,對于 900 VDC,需要 12000 ? 或
1.2μm的鋁的厚度。
然而,這個厚度是不可能達到的, 因為為了具有
很好的能量密度, 鋁箔表面必須有凹槽。顯然,
在鋁箔凹槽與厚度之間有一個比率。鋁的厚度減
少了鋁箔凹槽的容值系數。例如,與低電壓電容
相比,500V的容值系數降為原來的一半。
另外, 與低電壓電解電容的電解液傳導率 150
?cm相比, 高電壓電解電容(500V)的電解液傳
導率達到了 5 k?cm,它的有效值電流被限制在大
約 20mA每μF。
由于上述原因,典型的電解電容的最大標稱電壓
為 500 到 600V。所以在要求更高電壓的情況下,
使用者必須將多只電容串聯使用。同時, 由于各
電容的絕緣電阻不同, 使用者必須在每個電容上
連接電阻以平衡電壓。
此外, 如果超過額定電壓 1.5 倍的反向電壓被加
在電容上時,會引起電容內部化學反應的發生。
如果這種電壓持續足夠長的時間,電容會發生爆
炸,或者隨著電容內部壓力的釋放電解液會流
出。為了避免這種危險, 使用者必須給每個電容
并聯一個二極管。
最后,在特定應用中電容的抗浪涌能力也是考察
電容的重要指標。實際上,對電解電容而言,允
許承受的最大浪涌電壓是 VnDC 的 1.15 或 1.2 倍
(更好的電解電容)。這種情況迫使使用者不得
不考慮浪涌電壓而非標稱電壓。
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