La diferencia entre los condensadores cerámicos de alto voltaje
·Comparación de las características de los condensadores cerámicos de alta tensión y los condensadores cerámicos de alta tensión:
Características de los condensadores cerámicos de alta tensión
1. requerido
2. El voltaje ultraalto puede alcanzar 7KV, lo cual es raro en alto voltaje.
3. El método de impresión y la relación de capacitancia Y no requieren certificaciones nacionales para imprimir. en la superficie del producto
4 El voltaje más bajo puede alcanzar los 16 V
5, soporta voltaje hasta 2,5 veces. Generalmente se produce, la prueba estándar es 1,5 veces.
Características del voltaje de ruptura de CA del material tipo A. Condensadores cerámicos moldeados con resina epoxi en el exterior. El voltaje de ruptura de la planta. La relación con la longitud del espacio G (la diferencia entre el radio del disco y el radio del electrodo). El diámetro del condensador es de 18 mm, la constante dieléctrica del material es 1460' (en lo sucesivo, material A) y el electrodo es un electrodo de plata. Las condiciones de prueba son 25 °C, se aplica voltaje CA de 50 Hz y la tasa de aumento de voltaje es ZkV/s.
Características de los capacitores cerámicos de alto voltaje:
Comúnmente utilizados en alta tensión. aplicaciones de voltaje.
La cerámica se divide en porcelana Tipo I, porcelana Tipo II y porcelana Tipo III.
La porcelana Tipo I, NP0, tiene buenas características de temperatura, características de frecuencia y características de voltaje, debido a. la constante dieléctrica no es alta, por lo que la capacidad no es grande;
La porcelana tipo II, seguida de X7R, tiene mejores características de temperatura y voltaje;
La porcelana tipo III tiene una Constante dieléctrica alta, por lo que la capacidad puede ser muy grande, pero las características de temperatura y voltaje no son muy buenas.
Los condensadores de chip cerámico son generalmente de tamaño pequeño.
Además, se destaca otra característica importante:
Después de una avería, los condensadores cerámicos suelen aparecer en estado de cortocircuito. (Esta es su debilidad)
Después de que falla el capacitor de película, generalmente se encuentra en un estado de circuito abierto.
Las funciones de los condensadores cerámicos de alto voltaje y los condensadores cerámicos de alto voltaje son básicamente las mismas, con algunas diferencias en algunos detalles. Por lo que también debes prestar atención al rendimiento al usarlo.
1. Condensadores cerámicos de alto voltaje de conexión directa, comúnmente conocidos como tipo DIP. Estos productos se producen desde 16 VCC hasta 100 KV, pero se refieren principalmente a CC y son de tipo conductor.
2. Existe una alternativa a los capacitores cerámicos de conexión directa, que son capacitores cerámicos de CA, que generalmente se refieren a capacitores de seguridad de 250 VCA Y2 y capacitores de seguridad de 400 VCA Y1 CA. Por el nombre se desprende claramente que el voltaje de este tipo de condensador se refiere a voltaje CA y cuenta con certificaciones de seguridad de unos diez países. Además de los condensadores cerámicos, el voltaje mencionado por otros condensadores cerámicos de plomo generalmente se refiere a CC.
3. Condensadores cerámicos SMD, comúnmente conocidos como tipo SMD. Las especificaciones de este condensador generalmente están representadas por 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, etc. . La abreviatura en inglés de condensador de chip es MLCC y el voltaje oscila entre 6,3 VCC y más de 2 KV. Por supuesto, cuanto mayor es el voltaje, más caro es.
Cuatro condensadores cerámicos de alto voltaje tipo perno. Este tipo de condensador generalmente es resistente a voltajes ultra altos, que a menudo se refieren al voltaje de CA en los sistemas de energía. Como 40KV102K, 40KV103K, 40KV153K, etc. Hay muchos modelos, pero el voltaje interno no es CC. ¡Porque la electricidad que utilizamos en nuestros hogares o fábricas y negocios es CA! El contenido técnico de este tipo de condensador es bastante alto. Muchas empresas a menudo pueden fabricar esta forma, pero nunca pueden hacerlo con la calidad requerida por los clientes. La razón es: en primer lugar, este tipo de producto requiere un mayor. Voltaje CA, y la mayoría de ellos El estándar de fábrica es voltaje CC, por lo que se eliminó durante la etapa de entrega de muestra. En segundo lugar, este tipo de condensador cerámico de alto voltaje requiere una descarga parcial ultrabaja. Cuanto mayor es la descarga parcial, menor es la descarga parcial. valor de tensión soportada real del condensador. Por lo tanto, la descarga parcial es el mejor estándar para medir la calidad de un condensador. En tercer lugar, para una frecuencia de potencia ultraalta, los condensadores de tipo cable generales también deben alcanzar una frecuencia de potencia alta, y este tipo de perno. El condensador tiene requisitos más altos. Finalmente, este tipo de capacitor tiene requisitos de materiales muy estrictos, porque diferentes materiales tienen diferentes pérdidas, coeficientes de temperatura y coeficientes dieléctricos. Los generadores de alto voltaje utilizan muchos condensadores cerámicos de alto voltaje y condensadores de alto voltaje de gran capacidad. En las aplicaciones tradicionales, los clientes generalmente utilizan condensadores de película de alto voltaje. Sin embargo, a medida que las ventajas de los condensadores cerámicos continúan manifestándose, los condensadores de película aparecerán cada vez menos en los generadores de alto voltaje en el futuro.
Las ventajas y desventajas respectivas de los condensadores de película de alto voltaje y los condensadores cerámicos de alto voltaje son principalmente las siguientes:
1. Los condensadores cerámicos de alto voltaje tienen una vida útil más larga.
La vida útil de los condensadores de película es de sólo tres o dos años, y los buenos productos no excederán los cinco años. Los condensadores cerámicos de alto voltaje son diferentes. Por ejemplo, Dike Capacitor ha prometido públicamente que estará diseñado para 20 años y que se garantizará su uso durante al menos 10 años.
2. La resistencia interna de los condensadores cerámicos de alto voltaje es menor. Esto está determinado por sus respectivas características estructurales. La resistencia interna de los condensadores cerámicos de alto voltaje es muy pequeña, mientras que los condensadores de película están enrollados, lo que hace que la resistencia interna sea relativamente grande. Otro impacto negativo de esta resistencia interna relativamente grande es que durante el proceso de carga y descarga repetidas del capacitor, la resistencia interna continuará aumentando y el capacitor fallará en el circuito en un momento determinado.
3. En términos relativos, el voltaje de los condensadores cerámicos de alto voltaje es mayor. En términos relativos, el voltaje de funcionamiento de los condensadores de película no es tan alto como el de los condensadores cerámicos. Esto es de conocimiento común;
4. Los condensadores cerámicos tienen capacidades más pequeñas. La prueba de confiabilidad de los capacitores cerámicos de alto voltaje, también llamada prueba de envejecimiento y prueba de vida, incluye muchos aspectos del contenido de la prueba:
1. Prueba de resistencia en serie, prueba de resistencia de aislamiento
2;
3. Prueba de tasa de cambio de temperatura positiva y negativa, es decir, la tasa de cambio de capacitancia en condiciones de -40 grados a +. 60 grados;
4. Prueba de envejecimiento, el condensador cerámico de alto voltaje funciona en un entorno de trabajo simulado durante 30 a 60 días para probar su atenuación y cambios en varios parámetros;
5 Prueba de voltaje de resistencia, incluida la operación de 24 horas a voltaje de operación nominal. La prueba también incluye el voltaje de ruptura, es decir, la prueba destructiva antes de que el capacitor se rompa es el voltaje de ruptura.
6. Prueba de descarga parcial, es decir, prueba de descarga parcial;
7. Prueba de vida, es decir, según la prueba de envejecimiento, el condensador se carga y descarga rápidamente en condiciones altas. -corriente de pico de frecuencia Después de la prueba, el número de tiempos de carga y descarga obtenidos es la vida útil de carga y descarga. Tenga en cuenta que esta vida útil se obtiene después de un largo período de envejecimiento. La sinterización a alta temperatura es uno de los procesos más importantes para los condensadores cerámicos de alto voltaje. Después de cien toneladas de estampado y fundición, y una sinterización a alta temperatura de más de mil grados, dentro del chip del condensador cerámico de alto voltaje, las moléculas se estructuran en una estructura cristalina. Las siguientes 6 horas de horneado a alta temperatura y 7 horas de conservación del calor alteraron por completo la estructura interna del cristal.
Entonces, para restaurar la estructura del chip y estabilizar las características del chip, los condensadores cerámicos de alto voltaje necesitan tiempo para recuperarse. La recuperación natural (almacenamiento a temperatura ambiente) es preferentemente superior a 60 días. Además, los productos almacenados durante uno y dos años tienen un mejor rendimiento con un tiempo de almacenamiento más prolongado. Por lo tanto, un período de recuperación prolongado es de gran ayuda para el rendimiento del capacitor. Un capacitor sin un período de recuperación tendrá propiedades de resistencia de corriente y voltaje deficientes. Las pruebas han demostrado que los condensadores cerámicos de alto voltaje almacenados durante mucho tiempo tendrán ángulos de pérdida más pequeños y mejores características de alta frecuencia. ·La unidad básica de capacitancia es: F (faradio). Además, existen μF (microfaradio) y pF (picofaradio). También hay una unidad menos utilizada, que es: nF, porque la capacidad del condensador F es muy. grande, por lo que lo que vemos generalmente son unidades de μF, nF y pF, no unidades de F. La conversión específica entre ellos es la siguiente:
1F=1000000μF
1μF=1000nF=1000000pF
·El símbolo del condensador:
Condensador Los símbolos también se dividen en representación estándar nacional y representación de símbolo electrónico internacional, pero los símbolos de los capacitores son similares en las representaciones nacionales e internacionales. La única diferencia es que para los capacitores polarizados, el doméstico es una línea horizontal debajo de una canasta vacía. El condensador internacional es un condensador ordinario más un símbolo "+" para representar el polo positivo.
1. Voltaje de funcionamiento
Cuando utilice un condensador de voltaje nominal de CC en un circuito de CA o en un circuito de corriente ondulada, asegúrese de mantener el valor Vp-p del voltaje aplicado o el valor Vo-p incluido el CC. voltaje de polarización. Dentro del rango de voltaje nominal.
Si se aplica voltaje al circuito, se pueden generar voltajes anormales temporales debido a resonancia o conmutación al arrancar o detener. Asegúrese de utilizar condensadores cuyo rango de voltaje nominal incluya. estos voltajes anormales.
2. Temperatura de funcionamiento y calor autogenerado
(Aplicable a las características B/E/F)
La temperatura de la superficie del condensador debe mantenerse por debajo del límite superior de su rango de temperatura de funcionamiento nominal. Asegúrese de considerar el calor autogenerado del capacitor. Cuando el capacitor se utiliza en corriente de alta frecuencia, corriente de impulso, etc., puede emitir calor autogenerado. Calor debido a la pérdida dieléctrica. El voltaje aplicado debe garantizar que la carga, como el calor autogenerado, no supere los 20 a una temperatura ambiente de 25 °C. Se debe utilizar un termopar con una pequeña capacidad calorífica (K) de 0,1 mm. se debe usar al medir, y el capacitor no debe verse afectado por la disipación de calor de otros componentes o las fluctuaciones de la temperatura ambiente.
El sobrecalentamiento puede afectar las características y la confiabilidad del capacitor (No mida cuando el enfriamiento. El ventilador está funcionando, de lo contrario, no se puede garantizar la precisión de los datos de medición)
3. Condiciones de prueba para la tensión soportada
(1) Equipo de prueba
p>Si se aplica una onda sinusoidal deformada o un voltaje de sobrecarga que excede el valor de voltaje especificado, puede causar falla.
(2) Método de aplicación de voltaje
Al aplicar voltaje soportado, el cable o terminal del capacitor debe estar firmemente conectado al extremo de salida del equipo de prueba de voltaje soportado; luego, el voltaje se aplica desde cerca de cero y aumenta hasta el voltaje de prueba.
Si el voltaje de prueba no aumenta gradualmente desde cerca de cero sino que se aplica directamente al capacitor, la aplicación debe incluir el punto de cruce por cero* Al final de la prueba, el voltaje de prueba debe caer a casi cero; luego retire los cables o terminales del capacitor de la salida del equipo de prueba de voltaje soportado.
Si el voltaje de prueba no aumenta gradualmente. cerca de cero pero se aplica directamente al capacitor, puede ocurrir una sobretensión, causando así una falla en la onda sinusoidal de voltaje de 0V
*El punto de cruce por cero se refiere a la posición donde el voltaje sinusoidal pasa por 0V.
4. Seguridad contra fallas
Cuando el capacitor está dañado, una falla puede causar un cortocircuito para evitar situaciones peligrosas como descargas eléctricas, humo, fuego, etc. circuito, utilice fusibles y otros componentes en el circuito para configurar la función automática a prueba de fallas.
Utilice esto Si se ignoran las advertencias anteriores al usar el producto, se pueden producir cortocircuitos en casos graves y provocar humo. o discreción local.