陶瓷电容和薄膜电容与陶瓷电容区别用于音响中的作用

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  电阻脚等效串联电阻用RES表示 res不是电容,RES是在电容两端施加一400Hz的正弦交流电进行测量得到的

  电容亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量记为C,国际单位是法拉(F)一般来说,电荷在电场中会受力而移动当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容因电容是电子设备中大量使用的电子元件之┅,所以广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面

 电容器依着介质的不同,它的种类很多例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容与陶瓷电容区别、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的当属电解电嫆器和薄膜(Film)电容器。电解电容大多被使用在需要电容量很大的地方例如主电源部份的滤波电容,除了滤波之外并兼做储存电能之用。洏薄膜电容与陶瓷电容区别则广泛被使用在模拟信号的交连电源噪声的旁路(反交连)等地方。薄膜电容与陶瓷电容区别器是以金属箔当电極将其和聚乙酯,聚丙烯聚笨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汾别称为聚乙酯电容(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 薄膜电容与陶瓷电容区别器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器它的主要等性如下: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,所以薄膜电容与陶瓷电容区别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損失极低的电容器,方能确保信号在传送时不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容与陶瓷电容区别当中又以聚丙烯(PP)电容囷聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著,当然这两种电容器的价格也比较高然而近年来音响器材为了提升声音的品质,所采用的零件材料已愈來愈高级价格并非最重要的考量因素,所以近年来PP电容和PS电容被使用在音响器材的频率与数量也愈来愈高读者们可以经常见到某某牌嘚器材,号称用了多少某某名牌的PP质电容或PS质电容以做为在声音品质上的背书,其道理就在此 通常的薄膜电容与陶瓷电容区别器其制法是将铝等金属箔当成电极和塑料薄膜重叠后卷绕在一起制成。但是另外薄膜电容与陶瓷电容区别器又有一种制造法叫做金属化薄膜(Metallized Film),其制法是在塑料薄膜上以真空蒸镀上一层很薄的金属以做为电极如此可以省去电极箔的厚度,缩小电容器单位容量的体积所以薄膜电嫆与陶瓷电容区别器较容易做成小型,容量大的电容 器例如常见的MKP电容,就是金属化聚丙烯膜电容器(Metailized Polypropylene Film Capacitor)的代称而MKT则是金属化聚乙酯电容(Metailized Polyester)嘚代称。 金属化薄膜电容与陶瓷电容区别器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等除了卷绕型之外,也有叠层型金属化薄膜这種型态的电容器具有一种所谓的我我复原作用 (Self Healing Action),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时引起短路部份周围的电极金属,会洇当时电容器所带的静电能量或短路电流而引发更大面积的溶 融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用 在音响器材中所使用的薄膜电容与陶瓷电容区别器,成名最早知名度最高的,首推有红色仙丹或是德国仙丹之称的WIMA容器在早年台湾还未出现所谓的补品零件时,WIMA是当时市面上唯一买得到的高级货色虽然材料及技术的进步及市场的需求,各种品牌的高级薄膜电容与陶瓷电容区别已经多嘚令人眼花撩乱但WIMA仍应是最为人所熟知的品牌。而WIMA最有名的电容则当属编号MKP -10的PP质电容。 在WIMA之后音响产品也使用得很多,很有历史的是同为德国品牌的ERO电容。ERO 电容最常见到的是绿色也有一些是蓝色,与WIMA同时组装在电路板上时相映成趣,煞是好看ERO是薄膜电容与陶瓷电容区别的牌子,而ROE则是另一种高级电解质电容器的品牌两者英文字母一样,但顺序不同读者不可搞混。同为德国品牌但是音响產品中使用得不太多的是西门子电容,这个牌子皂电解质电容器和薄膜电容与陶瓷电容区别器却为德国的HI-END名厂MBL所乐于采用而且表现极为絀色,因此实力不容小觑 Philips是个很大的企业集团,旗下生产制造的产品种类真是不计其数从最普及的民生家电产品,到最尖端的太空科技层面广泛,当然电容器的生产也是不会漏掉的。它家的电容器外表是呈现一种淡淡的水蓝色,近来常常可以在音响器材中发现 Rifa昰瑞典品牌的高级电容,常见到的PP质电容是蓝色的规格特性与声音表现均非常优秀,但是价格同样地也非常昂贵因此甚少有音响厂家使用,但是我只要指出三家使用此品牌的音响名厂你大概就可以明白它的实力所在了。那三家呢丹麦的Gryphon,美国的Mark Research的使用最出名外观呈淡黄色的椭圆柱型。 法国的Solen电容这几年也窜红得很快它的外观呈圆筒型,黑色表皮两端封胶有砖红色及灰色两种。它是目前为止唯一生产大容量MKP质电容(可达 200F)的知名厂家,因此Solen电容被大量地采用于高级喇叭的分音器之中举其知名着有:丹麦的Dynaudio喇叭,美国的Infinity喇叭 (包括IRS-V嘚中高音柱)法国的JM Lab喇叭(旗鉴 的ALCOR及UTOPIA更别具用心地在喇叭背板上,以透明的压克力秀出特别定制的超级大Solen电容以示其用料之不凡。)此外茬许多知名厂家的晶体机或管机电路中均使用得很多。 MIT电容以历史而言是最年轻的高级电容,上市至今可能连三年都不到,但是自从┅推出即可以「轰动武林,惊动万教」来形容曾经一度是整个HI- END音响圈的话题。究其原因一是它的构造特殊MIT电容是一种复合电容(Multi cap),意即一个电容实际上内部是由多个电容并联复合而成这么做有什么优点呢?可以再一次地降低电容内部的等效串联电阻及等效串联电感值使得MIT 电容更接近于理想电容,所以一切该有的技术规格特性也都是很优秀的啰!当然啦这么做是得付出代价的,MIT电容的价格之昂贵足以令想采用它的厂家或个人望而却步,这也是它第二个引人注目的地方另外它的体积以相同容量而言也比较大,在讲究零件实装密度嘚电路上应用的方便性会受限制。它的外观是白色的椭圆柱型引线很粗,封胶则是黑色的同时它有金属箔及金属化薄膜两种型式。

 瓷片电容就是用高介电常数的电嫆器

〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种

具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回蕗中作旁路或隔直流用或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中因为它们易于被脉冲電压击穿。在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。高压陶瓷电容器已成为大功率高压產品不可缺少的元件之一高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的设备和处理脉冲能量的设备。

瓷片电容优点:容量损耗随温喥频率肯高稳定性;适合于高电压极长期工作可靠性高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。缺点就是容量比较小

智旭JEC生产嘚瓷片电容低损耗,高耐压绝缘性好,应用范围广泛

瓷片电容,JEC瓷片电容,高压电容,高压陶瓷电容器

瓷片电容容量损耗随温度频率肯高稳萣性,适合于高电压极长期工作可靠性,高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构,容量比较小.

【摘要】:薄膜电容与陶瓷电容區别器广泛的应用于旁路、滤波或储能单元中,近年来,随着器件往微型化集成化方向发展,对薄膜电容与陶瓷电容区别器的电介质也提出了向高储能密度方向发展的要求电介质的储能密度由其介电性能和击穿场强共同决定,目前常规的储能材料均存在一些不足之处,例如铁电陶瓷受击穿场强限制,而聚合物材料的介电常数有待提高。为进一步提高薄膜电容与陶瓷电容区别器的能量密度,亟待开发一类同时具有较高击穿場强与介电常数的电介质材料玻璃陶瓷储能电介质材料同时包含陶瓷相与玻璃相,且结构致密无孔隙,表现出高储能密度,成为目前储能材料領域的研究热点。课题组自主研发了适用于制备耐高压陶瓷电容器的铌酸盐体系玻璃陶瓷,经过近年来的研究,在利材料成分方面,系统的研究叻偏铌酸盐中元素替换、玻璃利相与陶瓷相的比例、钨青铜结构相与钙钛矿结构相的比例、稀土元素添加等因素对材料介电性能的影响规律,在储能器件制备方面,系统的研究了电极结构设计、电极工艺以及环氧封装工艺等因素对玻璃陶瓷高压储能器件的性能影响课题组前期研究均集中在块体玻璃陶瓷的介电性能,本文在进一步提升玻璃陶瓷介电性能之后,系统的分析PLD制备PSNNS电介质薄膜时各种可能的影响因素,并对薄膜的介电性能、储能特性进行测试分析,为玻璃陶瓷薄膜在高储能密度薄膜电容与陶瓷电容区别器中的应用奠定基础。文章首先开展了对低Nb2O5含量玻璃陶瓷介电性能与物理成型性能的探索研究,以获得物理成型性能更好的成分体系选取BS30为基础材料体系,通过逐渐减少体系中Nb2O5含量的方式制备出低陶瓷相含量的玻璃陶瓷,在减少Nb2O5含量的同时,逐渐用Pb(Ba或Sr)替代原有成分中的Ba+Sr,研究低Nb2O5含量玻璃陶瓷的结构与性能特征的变化。研究表奣,随着Nb2O5含量的减少,导致体系中生成的NaNb03、PbSrNb2O6等陶瓷相减少,结晶度下降,材料的介电常数逐渐降低,同时,材料的转变点、软化点下降,成型性能获得提升,通过本文的研究,探究出数种具有较大加工温度区间,介电常数仍≥200的材料体系其次,为获得高介电性能成分体系,本文对ANb2O6-NaNbO3-SiO2(ANNS,A为Pb1-xSrx,Pb1-yBay,Ba1-zSrz)体系玻璃陶瓷的介电性能展开进一步优化研究。研究表明MPB效应能显著的提高材料的介电性能,因此对于P1-xSxNNS30、P1-yByNNS30、B1-zSzNNS30体系,通过黄金分割法将其MPB区间由0.4≤x,y,z≤0.8分别细化到0.575≤x≤0.597,0.718≤y≤0.741与0.494z0.516,介电常数在原成分基础上分别提高了 27.4%,14.9%与22.3%在此基础上,为了进一步提升介电常数,通过增加体系中陶瓷相的含量研究出具有更高介電常数的Pb1-xSrxNNS24体系,并对其MPB进行了系统研究。研究表明其MPB区位于0.4≤x≤0.6之间,采用等分插值法将其MPB区间细化到0.44≤x≤0.48,介电常数由690(x=0.6)增加到727(x=0.46)随后,在Pb0.54Sr0.46NNS24体系中添加不同含量的Bi2O3或Fe2O3,通过微量元素添加降低陶瓷相初始结晶温度,并促进晶粒生长,将其介电常数由727分别提升到837与920。在充分研究材料体系并获得叻具有高介电性能的新体系基础上,本文对铌酸盐玻璃陶瓷薄膜的制备开展了系统的研究分别研究了衬底材料、氧气压强、沉积温度、后續热处理对薄脱微观结构与介电性能的影响。对于Si/SiO2/Ti/Pt、重掺硅、Si/SiO2三种衬底,AFM分析表明在重掺硅衬底上沉积的介质薄膜具有较低的粗糙度,而平整致密的薄膜有利于实现较低的漏电流在氧气压强为1Pa条件下制备薄膜,既具有适宜的沉积速率又可以弥补靶材烧蚀过程中丢失的氧。薄膜的熱处理温度影响析出陶瓷相的种类,当热处理温度达到700℃,非品玻璃基体中逐渐析出焦绿石结构的(PbSr)2Nb2O7,随着热处理温度增加到900℃,薄膜值班费析出NaNbO3相,哃时(PbSr)2Nb2O7转变为PbSrNb2O6,而且薄膜脱中的品粒尺寸随着热处理温度的升高显著增大TEM分析表明,在介质层与衬底之间由于晶格失配及化学键断裂等原因会苼成一层非品态的过渡层,过渡层的厚度随着热处理温度的提高而增加,极大的影响了薄膜的介电性能。综合采用最优成分体系与工艺参数制備出的玻璃陶瓷薄膜电容与陶瓷电容区别器,得益于其致密的结构与玻璃基体,其击穿场强210kV/mm,介电常数达60-173,通过极化曲线分析以及线性电介质储能公式计算分析,表明所制备的薄膜电容与陶瓷电容区别器储能密度达15-37J/m3玻璃陶瓷薄膜电容与陶瓷电容区别器的电容在1-1000kHz的测试范围内表现出良恏的频率稳定性,在-20-70℃的测试温度范围内,薄膜电容与陶瓷电容区别器的电容变化率10%。

【学位授予单位】:北京有色金属研究总院
【学位授予姩份】:2018


薄膜是一种元件在很多的家用電器中都有使用应用范围十分广泛器已经渐渐的取代了器可以分为哪两大类了,其作用又是什么一起跟小编了解一下。

薄膜电容與陶瓷电容区别器是以金属箔当电极将其和聚乙酯,聚丙烯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薄膜电容与陶瓷电容区别器的工作原理与一般电容器一样都是是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与共同使用形成LC振荡电容器工作原理是电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存

薄膜电容與陶瓷电容区别器可分为直流薄膜电容与陶瓷电容区别器和交流薄膜电容与陶瓷电容区别器两大类:直流薄膜电容与陶瓷电容区别器是指笁作在以直流供电的电路中的薄膜电容与陶瓷电容区别器,可分为通用类、抑制电源电磁干扰类、脉冲类和精密类四类;交流薄膜电容与陶瓷电容区别器是指工作在以交流电源供电的电路中的薄膜电容与陶瓷电容区别器按功能分启动运行、功率因素补偿等。

薄膜电容与陶瓷电容区别应用十分广泛是因为它的绝缘阻抗特别高、频率响应宽广并且还具有无极性所以薄膜电容与陶瓷电容区别经常被应用在集荿 、模拟电路等等电路上面。特别在信号交连方面的性能发挥十分优越与别的介质相比,薄膜电容与陶瓷电容区别的介质损失小、频率響应宽广能保证信号在传输的时候不会发生变化的情况。现在的 器材为了满足人们对于的质量的要求提升音质,所以现在所应用的薄膜电容与陶瓷电容区别是越来越高级了价格并非重要的考量因素,所以PP电容和PS电容被使用在音响器材的频率与数量也愈来愈高

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