空調冰箱等家電變頻率電容器STH-400-3.3-32FO ,STH-400-3.3-32 EACO STH 400V3.3UF,空調冰箱用變頻電容器STH-400-3.3-32FO
高頻、高壓特性優異,工業領域應用逐漸增多.
薄膜電容是以金屬箔當電極,以聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜作為電介質的電容器,存在卷繞、疊片兩種主流結構。卷繞結構的金屬化薄膜電容製造流程經歷“薄膜拉伸及金屬化、切割、卷繞、壓扁、金屬化接觸層、修復、浸漬、端子焊接、塗層、測試”等工藝步驟。
與其他種類電容相比,薄膜電容具備高頻、低損耗等優異性能。薄膜電容具備無極性、介質損失小、長壽命、頻率及溫度特性優異等特性,因此被大量應用在模擬電路中,尤其是在必須使用頻率特性良好、介質損失極低的信號交連部分,薄膜電容的應用使信號在傳送時失真減少。
不同電介質材料的薄膜電容具備不同特性,其中,高頻特性優異的PP薄膜電容份額不斷提升。在電力電子電容廣氾應用之前,體積小、價格低的PET在家電、照明等一般用途領域應用Z廣,隨着高頻、大電流應用場景的拓展,PP(聚丙烯)薄膜電容的使用率實現提升。2016年,PP、PET分別佔據薄膜電容50%、40%S場,伴隨工業領域應用需求增加,PP份額將持續提升。
STH-250-2.0-32FO STH-250-2.2-32 STH-250-3.0-32 STH-250-3.3-32FO STH-250-4.0-32 STH-250-4.7-32 STH-250-5.0-32 STH-250-6.8-32FO STH-250-10-32
STH-250-10-44 STH-250-10-44S STH-250-15-44 STH-250-20-44 STH-250-22-44 STH-250-30-57 STH-250-30-44FO STH-250-33-57 STH-250-60-57
STH-330-12-44 STH-330-40-57 STH-400-0.68-32 STH-400-1.0-32 STH-400-1.0-32FOSJ STH-400-1.5-32 STH-400-2.0-32 STH-400-2.5-32 STH-400-3.0-32
STH-400-3.3-32 STH-400-3.3-32FO STH-400-4.0-44 STH-400-5.0-44 STH-400-6.8-44 STH-400-6.8-47 STH-400-10-44 STH-400-10-57 STH-400-20-57 STH-400-20-57J
STH-400-25-57FO STH-400-25-57 STH-600-0.47-32 STH-600-1.0-32 STH-600-2.0-37 STH-600-2.2-32FO STH-600-3.0-44 STH-600-3.3-37 STH-600-3.3-44
STH-600-4.7-44FO STH-600-5.0-44 STH-600-5.0-57 STH-600-6.8-47 STH-600-6.8-57 STH-600-6.8-47 STH-600-10-57 STH-600-15-57 STH-630-10-47FO
STH-700-1.0-32FO STH-700-2.0-44 STH-700-4.7-57FO STH-700-10-57 STH-850-2.0-44 STH-850-2.0-44FO STH-850-2.5-44 STH-850-4.0 STH-850-6.8-57FO
空調冰箱等家電變頻率電容器STH-400-3.3-32FO STH-400-3.3-32 EACO STH 400V3.3U
金屬化薄膜電容具備自愈特性,可顯著提升電容可靠性。區別於普通薄膜電容以金屬箔作為電極,金屬化薄膜電容的金屬鍍層是通過真空蒸發的方法將金屬沉積在薄膜上,厚度只有20-50nm,當介質上存在弱點、雜質時,局部 穿就可能發生, 穿處的電弧放電所產生的能量足以使 穿點鄰近處的金屬鍍層蒸發,在10微秒內使擊穿點與週圍極板隔開,電容器電氣性能即可恢復正常,而陶瓷電容等厚電極電容器則會發生短路。目前主流廠商可利用氣相沉積圖案技術設計專門的金屬電極圖案,電極單元之間形成薄的導電連接,在高壓負載下像保險絲一樣工作,避免單一電極單元中的雜質造成整個電容失效。但金屬化薄膜電容也存在容值不穩定、耐受大電流特性較差兩大缺陷。
薄膜電容憑借自身優異特性在工業領域逐步替代電解電容,已佔據工業終端市場50%份額。工業應用領域主要包括輸配電、電機和驅動器、可再生能源、照明、電源以及電力電子設備中需要實現功率平滑、電路保護等功能的電容細分市場,2020年工業電容器約占Q球電容器市場的20%。根據Paumanok數據,2020年薄膜電容已佔據工業終端市場50%份額。
以高壓大功率電力電子設備中的DC-Link應用場景為例,薄膜電容與電解電容相比較具有高紋波電流承受能力、耐高壓、低ESR和ESL、長壽命、無極性和高頻特性良好等優Y的電氣性能,使用薄膜電容也具備成本優勢,在新能源汽車領域,豐田普銳斯、model 3、比亞迪秦等車型均已採用薄膜電容作為直流支撐電容。
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