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La resistencia dieléctrica de los condensadores de película delgada es uno de sus parámetros centrales, que determina directamente su capacidad de resistencia a la presión y fiabilidad.
La resistencia dieléctrica se refiere a la intensidad del campo eléctrico que el material dieléctrico puede soportar antes de la ruptura, en voltios por unidad de espesor.V / Mu m O V / m). Refleja la calidad del material como aislador, y cuanto mayor sea la resistencia dieléctrica, mejor será el rendimiento de aislamiento. En el momento de la prueba, la película se coloca generalmente entre los polos, aumentando gradualmente el voltaje hasta que se produce la ruptura, cuando el valor del voltaje es el voltaje de ruptura.
En cuanto a los factores que influyen, la resistencia dieléctrica y el material en sí (como el polipropileno)PP、 La pureza y densidad del PET de poliéster están estrechamente relacionadas. Los defectos en el proceso de fabricación (como agujeros de aguja y microcracks) reducirán significativamente su valor. Además, los factores ambientales (como la temperatura y la humedad) también pueden afectar su estabilidad a largo plazo.
En aplicaciones prácticas, para garantizar la seguridad, el voltaje de trabajo generalmente se diseña como aproximadamente la mitad del voltaje de ruptura. Por ejemplo, óxido de silicioLa resistencia dieléctrica de las películas de sio) es de aproximadamente 2 MV / cm, mientras que las películas de sílice (sio 2) pueden alcanzar hasta 10 MV / cm. Al seleccionar, es necesario coincidir con el material con la resistencia dieléctrica adecuada de acuerdo con las necesidades del circuito (como el nivel de voltaje y la frecuencia).
La resistencia dieléctrica de los condensadores de película delgada disminuirá a medida que aumente la temperatura. Esto se debe a que las altas temperaturas aceleran el envejecimiento del material dieléctrico interno, al tiempo que aumentan la actividad electrónica, lo que provoca una disminución de la resistencia al aislamiento, lo que reduce su capacidad para soportar el voltaje. Por lo tanto, cuando se utiliza en ambientes de alta temperatura, su tensión de funcionamiento debe reducirse en consecuencia para garantizar la seguridad.
Los estándares de reducción de voltaje para condensadores de película fina generalmente se recomiendan enCuando está por encima de 85 ° c, debe reducir la tensión nominal en un 1,3% por cada aumento de 1 ° c. Esto significa que en un ambiente de alta temperatura, el voltaje de funcionamiento real del capacitor debe reducirse en consecuencia para garantizar su fiabilidad y vida útil.
Por ejemplo, una tensión nominal esLos condensadores de película delgada de 100v todavía pueden funcionar a una tensión nominal del 100% a 85 ° c; Cuando la temperatura suba a 86 ° c, su tensión de funcionamiento debe reducirse a 98,7 V (100 v X 98,7%); 97,4v a 87 ° c, y así sucesivamente.
La tensión nominal de los condensadores de película delgada disminuirá a medida que aumente la temperatura, lo que está determinado por sus características de material. Por lo tanto, cuando se utiliza en entornos de alta temperatura, el voltaje del capacitor debe reducirse para garantizar su fiabilidad y vida útil.
estándar de reducción de voltaje:
Por lo general, se recomiendaCuando está por encima de 85 ° c, por cada aumento de 1 ° c, es necesario reducir el voltaje nominal en un 1,3%. Por ejemplo, un capacitor de película delgada con una tensión nominal de 100 V todavía puede funcionar al 100% de la tensión nominal a 85 ° c; Cuando la temperatura suba a 86 ° c, su tensión de funcionamiento debe reducirse a 98,7 V (100 v X 98,7%); 97,4v a 87 ° c, y así sucesivamente.
recomendaciones de aplicación práctica:
dejar suficiente margen: al seleccionar un capacitor, su tensión nominal debe dejar un margen suficiente para hacer frente a la demanda de reducción de tensión causada por las fluctuaciones de temperatura.
monitorear el aumento de la temperatura: en condiciones de alta frecuencia o corriente de pulso, el propio capacitor se calentará y debe asegurarse de que su aumento de temperatura no exceda el rango permitido (por ejemplo, el capacitor de polipropileno permite un aumento de temperatura propio inferior a 5 grados celsius).
