电容器的主要分类及薄膜电容应用状况


电容器可分为:陶瓷电容、电解电容、有机薄膜电容、安规电容等品种,根据他们各自的材质又可分为不同性质的电容器,下面将详细介绍他们各自的特点&。



名称

种类

特 点

陶瓷

高频瓷介

耐热性能良好,不容易老化,抗腐蚀性好,阻抗频率特性好,价格低&。缺点是电容量较小,机械强度较低&。

低频陶瓷

耐热性能良好,不容易老化,抗腐蚀性好,体积小、容量大,绝缘性能好,价格低&。缺点是电容量较小,机械强度低&。

电解

铝电解

单位体积所具有的电容量特别大,能够承受非常高的电场强度,可以获得很高的额定静电容量,具有“自愈”特性&。缺点是绝缘性能较差,损耗因子较大,温度特性及频率特性均较差,有极性,工作电压有一定的上限,寿命较短&。

钽电解

体积小,容量大,寿命长,使用温度范围宽,阻抗频率特性好,可靠性高&。缺点是有极性,耐压低,成本高、价格贵&。

有机

薄膜

聚酯膜
电容器

稳定性好,损耗小,抗脉冲能力强,可靠性高,可实现金属化,具有自愈特性,在高性能要求的电路中得到广泛应用&。其缺点是价格比陶瓷电容器高,体积比陶瓷电容器大&。

聚丙烯膜
电容器

可实现金属化,具有自愈特性&。特别适合应用于高频、高压、高稳定、高脉冲以及交流场合&。缺点是体积较大,价格较高&。

聚酯膜/聚丙烯复合介质电容器

电容量温度系数小,电容量稳定性好,适用于对容量要求较高的场合,如定时、振荡电路等

薄膜电容的主要分类:

按介质主要分为:金属化聚丙烯薄膜电容和金属化聚酯薄膜电容
按结构分类:卷绕式、叠片式、内串式
按电极分类:金属箔、金属化(铝金属化、铝锌金属化)、膜箔复合结构&。
按电极引线方式分为:轴向、径向
按封装方式分为:盒式、浸渍型、裸装

薄膜电容器的市场应用状况

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,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器行业的增长&。

随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件&。未来几年随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等发面的加大投入以及消费类电子产品的升级,薄膜电容器的市场需求将进一步呈现快速增长的趋势&。

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