介质电容器由于其高速充电/放电特性和超高功率密度,是电子和电气系统中的基本部件。薄膜电介质具有比体积电介质更大的击穿强度和更高的能量密度,在能量存储方面具有巨大的前景。聚合物基复合电介质可实现10–30 J cm−3的Ue。在过去的十年中,具有纳米或亚微米厚度的氧化物介电薄膜已经崭露头角,并且在能量存储方面表现出空前高性能的巨大潜力。介电膜极大地提高了晶体质量并抑制了缺陷,产生了2–5 MV cm−1的几乎固有的Eb值,比它们的体积对应物高出一个数量级以上。复合薄膜介电电容器的功能是存储电能。薄膜电容器的实际财产,如介损、电容温度系数和击穿电压,与电容器介质层所用材料的类型等因素有关。
延伸阅读
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- 船型开关的广告介绍
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- 复合电介质的击穿过程
- 蓝牙无法连的LE低功耗
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- 复合介质电容器
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资讯
科普薄膜电容在不同电路中的作用(2023-08-31)
科普薄膜电容在不同电路中的作用;薄膜电容是以金属箔作为电极,和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜从两端重叠后,有感或无感卷绕制成的电容器。因为它以和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜作为电介质......
薄膜电容器的作用(2023-09-26)
薄膜电容器的作用;薄膜电容器还有另外一个大众普遍认识的名字:塑料薄膜电容,它主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容和薄膜电容......
薄膜电容为什么会发出噪音?是什么原因?(2023-08-22)
的结构除了卷绕方式制成之外,还用采用叠层方式将电介质和蒸气所沉积的金属薄膜层相互重叠形成。
由于在薄膜电容介质薄膜层间存在间隙,在电压下和交流电场的作用下,薄膜电容之间的薄膜介质发生弹性形变,产生弹性振动,导致薄膜......
小小的电容,也能写出一篇干货?(2024-03-07)
继续增加达到中频范围时电抗(XL)降至 ESR 的值。当频率达到高频范围时感抗(XL)变为主导,所以阻抗是随着频率的增加而增加。
4)漏电流
电容器的介质对直流电流具有很大的阻碍作用。然而,由于铝氧化膜介质上浸有电解液,在施......
简单了解不同介质的薄膜电容(2023-03-07)
电容等是聚丙烯电容的一种。
智旭电子薄膜电容
聚苯乙烯电容,又称PS电容,是广泛应用的一种非极性介质电容器,以非极性的聚苯乙烯薄膜为介质制成。其电性能优良、介质损耗低、绝缘电阻高、电容......
陶瓷电容容量衰减与电压的关系(2023-09-01)
为什么呢?
陶瓷电容容量在高电压下衰减与陶瓷电容所用材料特性有关。
JEC陶瓷电容
所有的电容器都是由两个导体构成,两个导体之间是相互绝缘的,当两个导体之间加上电压时,电场在两个导体之间形成。在电场的作用......
四个对比 搞清薄膜电容关键特性(2023-02-27)
会出现其他问题。此外,薄膜电容器的故障模式是容值下降或开路模式,这使得它们非常适合需要安全和可靠性的场合。
然而,不同电介质材料的薄膜电容的特性,也会有所不同。比较全面不同介质类型的薄膜电容,其耐......
电子产品中的薄膜电容(2023-08-09)
除了容纳电荷、提供电能,在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中也起到重要的作用。
智旭电子薄膜电容
电容器按照不同材质和功能分为多种电容器:安规电容、薄膜电容、陶瓷电容、电解电容等。其中薄膜电容型号多,许多电子产品都有薄膜电容......
电动牙刷中的薄膜电容(2023-08-15)
成圆筒状结构,其塑料薄膜介质不同,薄膜电容也有不同分类,电动牙刷中的薄膜电容是CBB电容。
薄膜电容中的CBB电容体积小、占用空间小;绝缘阻抗高;频率特性优异;稳定性好;耐高......
不同应用中薄膜电容的作用(2023-09-01)
不同应用中薄膜电容的作用;要说电容器当中种类繁多的电容非薄膜电容莫属了。薄膜电容不仅种类多,型号也多。光是塑料薄膜分类就有四种薄膜电容了,还有按照结构和制造工艺的不同薄膜电容分为卷绕型、积层型、有感......
如何为汽车和工业电源转换器实施稳健的小型 EMI 控制解决方案(2023-03-09)
求,获得了 AEC-Q200 认证。本文还给出了这类电容器的焊接建议。安全电容器的作用安全电容器有两个与安全有关的功能。安全滤波器过滤、抑制到达配电网的噪声,并保护设备免受由雷电、电机......
薄膜电容怎么来的?了解薄膜电容的发展史(2023-08-21)
薄膜电容怎么来的?了解薄膜电容的发展史;薄膜电容是电子元件-电容器的一种,以金属箔(或者在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,塑料薄膜作为电介质,通过卷绕或者层叠方式从电极两端重叠后,卷绕......
生活中LED照明产品的使者:薄膜电容(2023-08-21)
很容易出现因温度过高耐温不行而导致炸机。智旭JEC薄膜电容可以做到105℃以上,能满足高耐温的要求。
智旭电子薄膜电容
薄膜电容在LED照明中主要起到阻容降压的作用。在LED照明电路中有一类薄膜电容更适用LED照明,那就是CBB电容......
交流电机的电容起移相作用,细讲一下其中的原理(2024-03-06)
值来表示,电容值越大,电容器存储的电能也就越大。二、电容器在交流电机中的作用1.电容器的作用原理在交流电机中,电容器主要用于起移相作用。当电机启动时,需要较大的启动电流,此时......
一起了解薄膜电容之CL电容的特性(2023-09-01)
一起了解薄膜电容之CL电容的特性;科技的进步推动了电子行业的发展,而在电子行业中离不开电容器这一类电子元件。电容器是容纳和存储电荷的容器,在电子产品内部中有电容器的身影。电容器......
陶瓷电容的耦合和去耦有什么不同?(2023-08-16)
箱等运行都离不开电子元件-电容器。电容不仅分类多,按照使用的介质材料不同分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、超级电容等。不同电容器在不同的场合下作用也不一样。今天为大家介绍下陶瓷电容。
陶瓷电容......
你知道陶瓷电容在电路中有什么用吗?(2023-08-31)
特性好等优点用于电子产品中。
陶瓷电容是用高介电常数的陶瓷作为电介质,经过高温煅烧成银质薄膜作为电极,在电极上焊上引出线,外表涂保护磁漆或用环氧树脂包封而制成。
陶瓷电容器......
音箱分频器中的薄膜电容技术应用分析(2023-01-12)
要求容量较大,阻抗低,损耗小这几点要求。
电容器中有一种电容符合音箱分频器要求,那就是薄膜电容。薄膜电容体积小、容量大、阻抗低、介质损耗小、自愈性良好等特性适合用在分频器上。其它电容器......
陶瓷电容的介质类型分类(2023-09-26)
陶瓷电容的介质类型分类;生活中我们所用的手机、电脑、电视、冰箱等是由不同的电子元器件组成的。电子元器件里包括了电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件等。而电容器也分为安规电容、超级电容......
分析薄膜电容故障的原因(2023-10-12)
允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,薄膜电容使用年限不仅下降,严重时还会发生炸裂引燃。
三、超出规定的工作电压
电路上施加的电压过高,远超出了薄膜电容的额定工作电压,在高电压的作用......
国巨并购KEMET案顺利通过审查!预计Q3完成(2020-04-30)
在收购完成后,即可吸收基美就此跨入钽质电容器及薄膜电容器领域。
“基美将是国巨未来5-10年重要的成长动力。”国巨董事长陈泰铭指出,并购基美的考量有几个原因,首先是基美的钽质电容市占率全球第一,而且光是钽质电容......
调频发射电路(2023-07-24)
我们选择 500 欧姆电阻。 它的作用是旁路发射极电流。
e) 耦合电容器 C1 的选择:该电容器的作用是调节通过晶体管的电流。电容值越大,表示频率越低(低音),而电容值越小,表示频率越高(高音)。这里我们选择 5......
了解陶瓷电容失效类型及失效原理(2023-08-28)
了解陶瓷电容失效类型及失效原理;电容器是电子设备中主要基础元件之一,电容器分类众多,有安规电容、薄膜电容、陶瓷电容、超级电容等,广泛用于电视机、收音机、手机等电子设备中,起着储能和传递信息的作用......
薄膜电容之CBB21电容和CBB21X电容(2023-08-31)
电容名字仅一字之差,那么CBB21电容和CBB21X电容有什么区别?它们分别起什么作用呢?
CBB21电容也称为金属化聚丙烯膜电容器,采用金属化聚丙烯薄膜作为电介质,金属蒸镀层为电极,镀锡......
新能源汽车电容电感电阻被动元器件的应用解析(2024-01-29)
。其技术起源于19世纪后半期所发明的纸介质电容器,在20世纪30年代开发出来的。其具有耐高压、可靠性好等特点,被广泛用于家电设备、车载电子设备、工业设备、电力电子设备等。
薄膜电容器......
新能源汽车电容电感电阻被动元器件的应用解析(2024-01-29)
。其技术起源于19世纪后半期所发明的纸介质电容器,在20世纪30年代开发出来的。其具有耐高压、可靠性好等特点,被广泛用于家电设备、车载电子设备、工业设备、电力电子设备等。
薄膜电容器......
基于LabView软件和模拟数据采集卡确定磁芯B-H回路特性(2023-05-31)
表示进入磁芯饱和。如果使用准确的话,不需要作校正。但在评估磁芯材料时,可能需要用不同匝数作试验,从中获得绕组的最佳安匝值。
在60Hz测试时,积分网络中的 R2使用267kΩ公差1%的电阻器,C1使用1mF聚酯介质电容器......
KEMET推出了三个新系列的薄膜电容器(2020-07-10)
KEMET推出了三个新系列的薄膜电容器;KEMET(“KEMET”或“公司”),Yageo Corporation(“Yageo”)的子公司,全球领先的电子元件供应商,今天宣布了三个新系列的金属化聚丙烯介质膜电容器......
18亿美元!国巨并购KEMET案迎重大进展(2020-04-24)
重合产品为MLCC、铝质电容及电感等。因此,国巨在收购完成后,即可吸收基美就此跨入钽质电容器及薄膜电容器领域。
根据基美官网消息显示,该交易预计将在2020年下半年完成,但交......
伍尔特电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列(2023-08-22)
以在我们的 YouTube 频道上找到关于这个主题的视频:
网络研讨会:恶劣环境条件对薄膜电容器的影响......
炎炎夏日,你家电子设备的薄膜电容还好吗?(2023-08-03)
那么高,这些电子设备中的薄膜电容能受得住吗?
智旭电子薄膜电容
薄膜电容是一种常见的电容器,由金属薄膜和介质薄膜组成,其体积小、重量轻、内部升温小、损耗小、自愈......
为汽车电子选电容器,这些选型知识必不可少!(2024-07-18)
损耗非常低,电气特性非常稳定且成本低,这些体积较大的器件仍得到广泛认可。
图2
工作状态下,电容器等效串联电阻 (ESR) 是阻抗的实部,代表等效电路中电容器的损耗。这些参数值随温度、频率和介质......
减产措施奏效,被动元件市场“躁动”起来,电容成为最优先关注“对象”(2022-12-15)
是以金属箔为电极,将其与塑料薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒 状构造的电容器。薄膜电容器所用的介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄 膜。聚酯薄膜主要用于生产直流电容器,适用......
Ema推出电容式接近传感器(2023-01-28)
Ema推出电容式接近传感器;
【导读】在许多半导体元器件的制造中,整个制程的环节紧紧相扣, 每一个步骤对于良率的生产起到一定的作用。伊小编本次专刊介绍半导体其中的清洗设备: 半导......
如何处理并联电容器故障?低压电容器为什么会爆炸?(2022-12-20)
如何处理并联电容器故障?低压电容器为什么会爆炸?;在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用,可以说,是常用的一种器件。为增进大家对的认识,本文将对并联电容器的故障处理技巧、低压并联电容器......
电子产品为什么要用多种不同电容器?(2023-08-10)
智能手机机身薄,功能多需要小型化且高频率稳定性好的电容器如陶瓷电容,而音响看重的是清晰音质,需要大功率和大容量的电容器如薄膜电容。
智旭电子电容器
总之,不同类型的电容器的作用......
薄膜电容之了解不同的CL电容(2023-08-30)
薄膜电容之了解不同的CL电容;在众多电容器中,薄膜电容种类繁多,在薄膜电容中,CBB电容是我们较为熟悉也是电子产品经常用的薄膜电容,除了CBB薄膜电容外,CL电容也是薄膜电容用得较多的电容器......
伍尔特电子推出 WCAP-FTDB 直流链路电容器(2023-06-02)
、37.5 mm 和 52.5 mm 的盒式 THT 封装。薄膜电容器的工作温度范围为 -40°C 至 105°C,对应的最大电压值时的工作温度最高可达 85°C。
与电子元件 2022/2023 目录......
伍尔特电子推出 WCAP-FTDB 直流链路电容器(2023-06-02 13:45)
75 μF。这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器......
伍尔特电子推出 WCAP-FTDB 直流链路电容器(2023-06-02 13:45)
75 μF。这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器......
伍尔特电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列适应极端工作条件的干扰抑制电容器(2023-08-22 15:32)
汽化消除导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。 该系列薄膜电容器有 21 种变型,具有不同的电容值(33 nF 至 10 µF)、电压上升率和绝缘电阻。元件提供不同尺寸规格,具体取决于容值,引脚间距为 15 mm 到......
伍尔特电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列适应极端工作条件的干扰抑制电容器(2023-08-22 15:32)
汽化消除导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。 该系列薄膜电容器有 21 种变型,具有不同的电容值(33 nF 至 10 µF)、电压上升率和绝缘电阻。元件提供不同尺寸规格,具体取决于容值,引脚间距为 15 mm 到......
选择车规级电容器有哪些注意事项(2024-06-27)
状态下,电容器等效串联电阻(ESR)是阻抗的实部,代表等效电路中电容器的损耗。这些参数值随温度、频率和介质类型而变化。绝缘电阻(IR)决定电容器给所施加电压下电容通过的直流(DC)漏电流的大小,而静......
伍尔特电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列适应极端工作条件的干扰抑制电容器(2023-08-22)
具有自我修复的特性:如果元件发生短路,它会汽化消除导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。
该系列薄膜电容器有 21 种变型,具有不同的电容值(33 nF 至 10 µF)、电压上升率和绝缘电阻。元件......
了解什么是CL电容(2023-09-04)
小编来给大家科普下CL电容。
CL是一种薄膜类型,是用聚酯膜作为介质,以金属箔作为电极,镀锡铜包钢线作为引脚,采用有感或无感卷绕成圆筒状结构,用阻燃环氧树脂封装、灌封、包封而成的电容器,称为聚酯膜电容,也称为涤纶电容......
伍尔特直流链路电容器:让充电和光伏的功率变换器更稳定(2023-06-02)
。
这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器......
高压陶瓷电容的优点和应用(2023-09-05)
为蓝色圆片形。一般用在电力系统当中,比如电力系统的计量,储能,分压等产品中都会用到高压陶瓷电容器。
近年来随着科技的发展和进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器......
安规X2电容丝印上MPX和MKP的区别(2023-08-30)
MKP代表什么意思?
其实MPX和MKP代表的就是电容器的材质,都是以聚丙烯薄膜作为介质,通过真空蒸镀方式将锌铝合金附着在薄膜表面形成电极,通过无感卷绕或叠片方式形成电容器。具有耐压高,高绝......
【可持续性和 TDK】电子元件加速向循环经济转变的环境措施是什么?(2024-07-24)
收集和分析与循环经济相关的最新信息,正积极推动着相关活动。 具体包括两大活动: 什么是循环经济?
资料来源:到 2050 年荷兰的循环经济,全面政府循环经济计划(2016 年)
将薄膜电容器的薄膜......
电子元件加速向循环经济转变的环境措施是什么?(2024-07-25)
)
将薄膜电容器的薄膜材料改为生物基材料
既通过使用来自可持续来源的原材料,现有产品也能变得更具有可持续性。TDK 的薄膜电容器系列 ModCap 就是一个典型示例,该系列采用了创新的可持续薄膜......
相关企业
;鹤壁市日兴电子有限公司;;鹤壁市日兴电子有限公司成立于2006年8月。公司位于河南省鹤壁市山城区汤河街82号。 公司主要生产金属化有机薄膜介质电容器、箔式有机薄膜介质电容器、箔式油浸纸介电容器
;鹤壁凇淇科技有限公司;;鹤壁凇淇科技有限公司从事专业电容器的研制、生产、销售。产品有CBB金属化有机薄膜电容器、CH系列复合介质电容器CJ系列金属化纸质电容器 CL系列聚酯膜介质电容器、电力补偿电容器
|机车电容器|金属化聚丙烯膜介质电容器|金属化纸介电容器|复合介质电容器|电力补偿电容器公司以质量第一,客户至上的准则,追求一流产品、一流服务的目标,真诚与各方顾客合作。
、双面金属化聚丙烯有机薄膜介质电容器、箔式有机薄膜介质电容器、箔式油浸纸介质电容器、高压复合介质电容器、铁路信号检测电容器、镇流器专用电容器、节能灯专用电容器、二频交流电容器、微波炉电容器、容涸电容器
;景德镇万平枫盛电容器有限公司;;我公司前身是国营第897厂的一个分厂,专业生产薄膜介质可变电容器及CYM型予调电容器,注册商标为'WP',该商标有较大的市场知名度。2005年改制为民营,从此我们将作为专业的薄膜介质可变电容器
;沈阳市顺阳电容器厂;;公司主要生产金属化纸介,金属化薄膜,纸介,复合介质电容器及各种非标准电容器.CJ41,CJ40,CJ48,CBB60,CBB61,CZB,CZH,BCMJ等电容器.公司
;上海鲁舜电子科技有限公司;;上海鲁舜电子科技有限公司,是长三角地区有机介质电容器专业生产骨干企业之一,本公司专业从事有机介质电容器的研制、生产、销售。产品有金属化有机薄膜、
;鹤壁市中科电子有限公司;;鹤壁市中科电子有限公司成立于2000年,是一家专业生产金属化有机薄膜电容器的公司.拥有先进的生产和检测设备.本公司专业生产全系列金属化薄膜电容器,高压复合介质电容器,金属化纸介电容器
;河南中科电子有限公司;;鹤壁市中科电子有限公司成立于2000年,是一家专业生产金属化有机薄膜电容器的公司.拥有先进的生产和检测设备.本公司专业生产全系列金属化薄膜电容器,高压复合介质电容器,金属化纸介电容器
格的品质管理体系和严格的成本控制措施,确保每只产品品质优秀。 富山电子厂目前生产FS-06系列瓷介可调电容器和全系列薄膜介质微调电容器及薄膜介质可变电容器。 富山电子厂信守合约,质优价平,欢迎实地考察.垂询!