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行业新闻

  • [行业新闻] 陶瓷电容耐压不良失效的原因
    2019-12-03
    陶瓷电容,因为介质材料使用陶瓷做的,也叫瓷介电容器,涂覆金属化薄膜通过高温烧制成了电极,再而在导电介质上熔化粘合引出线,外型上涂上保护瓷漆,另外可用环氧树脂封装而成。外型多是圆扁,颜色是蓝色,少数土黄,而材质规格不同,其电压性能也不同。 在电场作用下,陶瓷电容器的击穿破坏遵循弱点击穿理论,而局部放电是产生弱点破坏的根源。除因温度冷热变化产生热应力导致开裂外,对于环氧包封型高压陶瓷电容,无论是留边型还是满银型电容都存在着电极边缘电场集中和陶瓷-环氧的结合界面等比较薄弱的环节。环氧包封陶瓷电容器由于环氧树脂固化冰冷过程体积收缩,产生的内应力以残余应力的形式保留在包封层中,并作用于陶瓷-环氧界面,劣
  • [行业新闻] 薄膜电容读数法
    2019-12-02
    薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。 例如薄膜电容上的684用的是数字计数法,这种计数法一般是3位数字,左边的一位和中间的一位数字是数字,右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方,如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,同时没有标明单位,则单位是uF。 薄膜电容读法和色环电阻的读法类似,三位数字中前两位是系数,后一位是10的指数。104就是10乘以10的4
  • [行业新闻] 热敏电阻的组织结构和功能原理
    2019-12-02
    热敏电阻的组织结构和功能原理你有所了解吗,本文简单的洽谈一下!陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性。 通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而有到了一定数量产生导电性电子。对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃提高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻。 这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和自发的极化强
  • [行业新闻] 整流之后加CBB电容的原因
    2019-12-02
    薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业中。那么传统有桥PFC整流之后为什么都要加一个CBB电容呢?一起跟小编了解下其原因。 如果不加CBB电容,就只剩下整流管的结电容,非常小,一旦回路有杂散感抗,其谐振频率很高,幅度很大,一是容易击穿整流管,二是EMI恶化。选CBB电容的原因是在价格方面的优势,耐压倒是其次;其二:该处电容因为要承受足够高的浪涌充电电流,故选择有“自疗”作用的CBB电容。PS:“自疗”作用:浪涌充电电流会导致电容容量变小,但是CBB电容扛得住,容量损耗比较小! CBB电容的自愈原理是:当CBB电容的介质出现问题或点击
  • [行业新闻] 独石电容失效的原因有哪些
    2019-12-02
    近年来独石电容的发展是可观的,因此在使用的频率也越来越高。独石电容应用于各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。有哪些原因是导致独石电容失效,而被大家忽略的呢,一起跟小编来了解下吧! 导致独石电容失效的原因如下: 1)介质击穿(未自愈); 2)介质材质因环境、温度等因素改变; 3)内部回路、端子断裂、损坏。 还有一点就是对于电子线路电容器除以上原因外、过压也可导致失效。因此好品质的独石电容是很重要的。独石电容的温度特性好,频率特性好。一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律,独石电容下降比较少,容量比较稳定。

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