无感电容的作用

发布时间:2013-06-30 阅读量:4813 来源: 我爱方案网 作者:

          最近有朋友问我有关无感电容的相关知识,之前小编对无感电容也不是很了解,所以小编总结了一下有关无感电容的相关知识,下面我们即来一起学习一下无感电容以及无感电容的作用吧。

无感电容

                                                                          无感电容

无感电容的简介

       主要是讲电容器的卷绕工艺是无感式卷绕结构(相对的,存在有感式卷绕结构),其实无感电容不是没有电感,而是电感很小,对于高频工作下的电容,我们强调无感.其实电感量要小.从这点来讲,几乎所有金属化薄膜电容都是无感电容但是,一般的说法,无感电容主要指IGBT保护用的突波吸收电容,它是无感结构.如果用来防止电网浪涌,当然可以,但未免太浪费了.无感电容的特点是du/dt值比较大.即脉冲电流能力很强无感电容是用在高频电路的一种电容,此电容无管脚或管脚较短,常用于高频头; 一般为PF级,所谓“无感”就是电容工作是不产生“电感”效应,因为C(电容)+L(电感)=R(电阻), (匹配良好时),如果是这样,电路就无法工作了。

无感电容的特点

  • 1.采用聚丙烯薄膜作介质,用特制电极将圆柱形芯子内部连接成串联结构,芯子外包裹塑料胶带,两端用阻燃环氧树脂封装而成。

    • 2.具有自感小、等效串联电阻低、损耗小、绝缘电阻高、频率特性好和能经受高电压、大电流冲击等特性。

      无感电容的作用

    • 无感电容主要用在高电压、大电流和高脉冲电路中,如缓冲器、能量转化器、开关电源、变频器和逆变器等保护电路中,尤其适用于 IGBT 、可控硅、达林顿线路中作吸收电容用。

    无感电容的危险即安全性

    • 在无感电容充电后关闭电源,无感电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电击,或是破坏相连结的仪器。一个抛弃式相机闪光模组由1.5V AA 干电池充电,看似安全,但其中的无感电容可能会充电到300V,300V 的电压产生的电击会使人非常疼痛,甚至可能致命。

      许多无感电容的等效串联电阻 (ESR) 低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大无感电容的设备之前,需确认无感电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大无感电容在组装前需要放电。若是放在基板上的无感电容器,可以在无感电容器旁并联一泄放电阻 (bleeder resistor)。在正常使用的,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路。而在断电时,泄放电阻可提供无感电容放电的路径。高压的大无感电容在储存时需将其端子短路,以确保其储存电荷均已放电,因为若在安装无感电容时,若无感电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。

      大型老式的油浸无感电容器中含有多氯联苯(poly-chlorinated biphenyl),因此丢弃时需妥善处理,若未妥善处理,多氯联苯会进入地下水中,进而污染饮用水。多氯联苯是致癌物质,微量就会对人体造成影响。若无感电容器的体积大,其危险性更大,需要格外小心。新的电子零件中已不含多氯联苯。

                                    无感电容

                                                                 无感电容

  •        我们强调无感.其实电感量要小.从这点来讲,几乎所有金属化薄膜电容都是无感电容。当然我们知道:无感电容的缺点是价格较高,耐热性较差。不易做大容量电容。以上就是小编为大家介绍的无感电容的作用的相关知识,希望通过小编的介绍能给大家带来帮助。

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  • 无感电容的特点-原文地址:
  • http://www.52solution.com/basic/5084
    吸收电容及其作用-原文地址:
  • http://www.52solution.com/basic/5080

     

 
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