Основные типы диэлектриков, применяемых в производстве конденсаторов

Слюдяные  серебрёные  конденсаторы  имеют лучшую температурную стабильность, чем конденсаторы с обклад­ками из фольги, поэтому группы повышенного качества обычно изготовляются из серебрёной слюды. Оба типа показывают небольшое необратимое изменение ем­кости после температурных циклов, но это явление сильнее выражено у конденсаторов с фольговыми обкладками. У большинства типов слюдяных конденсаторов зависимость изменения емкости от температуры несколько отклоняется от линейной.  Средние значения температурных коэффициентов для различных образцов одной и той же партии колеблются в относительно широких пределах.  Хорошие температурные коэффициенты  при стабильности емкости ±0,05% могут быть полу­чены у конденсаторов, которые для герметизации окунают компаунд и применяют теперь в транзисторной технике. Сопротивление изоляции слюдяных конденсаторов, так же как и других типов, уменьшается с повышением температуры. В настоящее время слюдяные конденсаторы изготовляются для  работы при номинальном   напряжении   и   температуре   окружающей среды 125 и 150 °С.

Конденсаторы из серебрёной слюды допускают мень­шую нагрузку током, чем конденсаторы из фольги, поэтому они менее пригодны для работы при больших токах. Это ограничивает их применение при радиочастотах и в им­пульсных схемах.  Испытание конденсаторов показало, что при хранении в условиях относительной влажности 40—50% и температуры 25±2° или 50 ± 2° С в течение 18 месяцев их характеристики изме­няются незначительно. Однако после хранения в течение 6   месяцев   при   50 ± 2° С   и   относительной   влажности 90—95% некоторые конденсаторы пришли в полную не­годность. При проверке электрической прочности и сопро­тивления изоляции через все образцы протекал чрезмерно большой ток, что практически соответствовало короткому замыканию обкладок.

Слюдяные конденсаторы выпускают для ряда технических применений: блокировочные, шунтирующие, высокочастотные,   буферные,   конденсаторы   связи,   фильтровые (высокочастотные) и для фиксированной настройки (высокое напряжение, большой ток).


«Пуговичные»  слюдяные конденсаторы

 

Специальный тип  слюдяных  конденсаторов,  называемый «пуговичным», имеет характеристики, подобные характеристикам опрессованных типов конденсаторов, описанных выше. Выпускаются два типа таких конденсаторов: негерметизированный для работы при температуре до 85° С с относительно низким сопротивлением изоляции в условиях повышенной влажности и герметизированный для работы при температурах до 125° С с высоким сопротивлением изоляции при всех   климатических   условиях.   Эти   конденсаторы  пригодны для работы при частотах до 500 КГц в цепях шунти­рования, емкостной связи и настройки.


Керамические конденсаторы

 

Керамические конденсаторы изготовляются из трех основных классов керамики: 1) с низкой диэлектрической проницаемостью и малыми потерями; 2) со средней вели­чиной диэлектрической проницаемости и повышенной тем­пературной стабильностью; 3) с высокой диэлектрической проницаемостью.

Конденсаторы первого класса обычно  изготовляют из стеатита или других подобных материалов. Диэлектриче­ская проницаемость стеатита примерно равна 8,0; другие материалы этого типа могут иметь ε = 6÷15. Эти диэлектрики обладают превосходными характеристиками при стогах свыше 50 КГц. Коэффициент мощности относительно мал (0,001) и приближается к уровню потерь слюды. Тем­пературный коэффициент ε лежит   в   пределах +80 и +120*10-6 град-1. Температурный коэффициент емкости конденсаторов отдельных партий различается меньше, чем у конденсаторов с любыми другими диэлектриками, исключая стекло и вакуум. Конденсаторы работают при сравнительно высоких напряжениях, порядка 500 В (в зависимости от размеров), в интервале температур от   -55 примерно до +150 °С.

Ко второму классу относятся керамические конденсаторы, изготовленные из керамики со средней диэлектрической проницаемостью ε = 6 ÷ 110. В основном это термокомпенсирующие  конденсаторы.   Температурный  коэффи­циент емкости этих конденсаторов изменяется в пределах от + 100 до  -800 * 10-6 град-1 в зависимости от содер­жания двуокиси титана в составе керамики. Соответственно изменяется и величина ε. Коэффициент мощности мал и при частоте 1 МГц находится в пределах от 0,04 до 0,4%.  Разброс значений   температурного коэффициента емкости (ТКЕ) от указанных номиналов приводит к необходимости ого­ворить допускаемое его отклонение: ΔТКЕ. Кривая темпе­ратурного изменения емкости нелинейная, поэтому номи­нальное значение ТКЕ по изображается наклоном отрезка кривой ΔС, определяемой интервалом температур от 25 до 85° С. Кривая ТКЕ = f (t) не является прямой, проходящей через значение t = 25° С. Допуски указываются как   плюсовые,   так и минусовые для того, чтобы можно было вычислить максимальное и мини­мальное отклонения ТКЕ от номинала.  Необходимо еще раз подчеркнуть, что все цифры лишь приблизительные и действительны только между 25 и 85° С.  При использовании этих конденсаторов для термокомпенсации  надо выбирать  их расположение в аппаратуре с таким расчетом, чтобы кривая зависимости температуры конденсатора от времени прогрева была такой же, как у той части схемы, для которой осуществляется термокомпенсация.

Термокомпенсирующие керамические конденсаторы используют для следующих целей: для емкостной связи, для фиксированной настройки (при высоких частотах), для температурной компенсации, в качестве шунтирующих.

Конденсаторы третьего класса из керамики с высокой диэлектрической проницаемостью имеют большую удель­ную емкость. Однако их емкость и коэффициент емкости резко изменяются с температурой; для обеих характери­стик это изменение происходит нелинейно и неполностью обратимо.   Например,   у   конденсатора   с  диэлектриком, имеющим ε = 1200, наблюдается резко выраженный максимум  емкости   при  температуре   110° С  (точка   Кюри). Коэффициент мощности проходит через минимум в области гемператур 20—40° С. У всех керамических конденсаторов с высокой ε наблюдаются подобные максимумы и минимумы при различных температурах. Во всех случаях чем выше диэлектрическая   проницаемость  диэлектрика,   тем  более резко зависит емкость конденсатора от температуры. Помимо   изменений   с  температурой,   емкость   уменьшается также при воздействии постоянного напряжения, особенно при прохождении через температурный максимум.  Если при температуре 25 С емкость уменьшается на 10—20%, то в точке Кюри  она может снизиться на 50%. Рабочее напряжение ниже, чем для конденсаторов из керамики с низкой диэлектрической проницаемостью. Для конденсаторов данного типа  свойственно явление гистерезиса, поэтому они пригодны для работы при низком переменном напряжении. В результате ров данного класса уменьшается, снижение емкости может достигать 25% за первые 1000 ч старения Эффект старения обычно имеет асимптотический характер и ослабевает со временем. Свойства конденсаторов из керамики с высокой диэлектрической проницаемостью настолько резко изменяются под воздействием температуры, напряжение, частоты и при испытании на старение, что трудно указать средние значения параметров.  применяются

для следующих целей: в качестве шунтирующих (на радио­частоте); для емкостной связи (в промежуточных контурах, когда нужна большая емкость); в качестве фильтровых.


Стеклянные конденсаторы

 

Конденсаторы с диэлектриком из стекла были разра­ботаны для замены слюдяных конденсаторов. Секции стеклянных конденсаторов набирают из чередующихся слоев стеклянной ленты в виде тонкой пленки толщиной 12,7—25 мк и алюминиевой фольги и спекают в монолитный блок. Стекло может быть получено очень однородным. Так как ε стекла выше, чем у слюды, то объем стеклопленочных конденсаторов меньше объема слюдяных той же емкости. Сопротивление изоляции при 25°С обычно порядка 150000 МОм. Стеклянные конденсаторы имеют  положительный  температурный   коэффициент,  по­рядка 140 10-6 град-1. Они весьма стабильны, их емкость и добротность совершенно постоянны. При 1 МГц и 25° С добротность конденсаторов с емкостью от 10 до 1000 пФ обычно   не   менее  2000.

Поскольку корпус конденсатора изготовляется из того же материала, что и диэлектрик между обкладками, легко получить высокое значение добротности при малых ем­костях; малая индуктивность выводов, непосредственно присоединенных к обкладкам, дает высокое значение Q и при больших емкостях.

Конденсаторы рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до 85 и 125° С (при соответствующем снижении номинального напряжения). Стеклянные конденсаторы используют для   следующих   целей:   для   блокировки,   на стройки, для емкостной связи и в качестве шунтирующих.


Стеклоэмалевые конденсаторы

 

Стеклоэмалевые конденсаторы изготовляют методом пыления или прессования слоев стеклоэмали и серебря пасты до получения нужного числа слоев диэлектрика обкладок. Затем заготовку спекают для того, чтобы образовалась монолитная остеклованная структура.

Стеклоэмалевые конденсаторы имеют следующие характеристики:                                                                  

1)  превосходные высокочастотные характеристики (коэффициент мощности снижается с частотой при ее изменении от 1 КГц до 1 МГц, после чего увеличивается с ростом частоты вплоть до 100 МГц);

2)  в диапазоне температур от -55 до +200° С общее изменение емкости составляет 5%;

3) температурный  коэффициент  емкости  равен   115±25*10-6 град-1;

4) способность  работать  при соответствующем сниже­нии напряжения при температуре 200° С;                         I

5) стабильность емкости во времени высока, необрати­мое изменение емкости менее 0,08%;

6) очень высокое Ris при 25° С, выше 106 МОм;

7)  хорошая добротность; при 25° С и 1 МГц добротность Q = 1800 ÷ 3000;

8)  тангенс угла диэлектрических потерь при 25° С приблизительно равен 0,001; при 200° С достигает величины порядка 0,01;

9)  постоянная времени при 100° С выше 10 МОм*мкФ. Как и в случае стеклянных конденсаторов, корпус из­готовляют из того же материала, который используется в качестве диэлектрика между обкладками; это устраняет опасность появления короны у краев обкладок при высоком напряжении.

Стеклоэмалевые конденсаторы применяют в тех же це­пях, что и стеклянные конденсаторы.


Пленочные конденсаторы

 

Пленочными конденсаторами называются конденсаторы с диэлектриком из синтетических пленок, например из полистирола, полиэтилентерефталата (майлар), политетра­фторэтилена (тефлон), которые используются или самостоятельно, или в сочетании с другим диэлектриком. Полистирольные конденсаторы изготовляют уже в течение многих лет. Они имеют следующие характеристики:

1)  постоянная времени очень высока: при комнатной Температуре (+25°С) превышает 106 МОм* мкФ, при повышении температуры до +65° С снижается незначительно;

2)  диапазон рабочих температур от -55 до 65° С (некоторые типы конденсаторов малой емкости могут работать при температуре до +85° С);

3)  коэффициент мощности при 25° С порядка 0,0005 (сравним с cosφ для слюдяных конденсаторов) и не зависит от частоты;

4)  диэлектрическая абсорбция низкая; это допускает использование конденсаторов в цепях с большой постоян­ной времени;

5)  температурный коэффициент емкости отрицательный, может достигать  минус 200 * 10-6 град-1 в зависимости от кон­струкции конденсатора;

6)  необратимое изменение емкости во времени меньше 0,2%;

7)  добротность Q выше 4000.

Полистирольные конденсаторы выпускают для следую­щих областей применения: для цепей точной выдержки времени, для интегрирующих устройств, для настроенных контуров с высокой добротностью и в качестве образцов емкости.

Полиэтилентерефталат (майлар) — перспективный ди­электрик и в будущем может в значительной мере заменить собой бумагу. Однако для его свойств характерна опреде­ленная температурная и частотная зависимость. Верхний предел его рабочей температуры выше, чем у бумаги, и достигает 150° С. Однослойные секции из этой пленки про­питываются полистиролом, минеральным маслом и другими подобными веществами для заполнения сквозных отверстий; могут быть также намотаны секции с двумя (и более) слоями пленки, как в случае бумажных конденсаторов.

Пленка отличается хорошей механической прочностью и может легко металлизироваться методом испарения в вакууме. Так как эта пленка чувствительна к влаге, то конденсаторы необходимо герметизировать.

Конденсаторы с диэлектриком из пленки майлар имеют следующие характеристики:

1)  постоянная времени при 25° С обычно вдвое выше, чем у бумажных конденсаторов (при 25° С выше 50 000 МОм*мкФ, при 150° С обычно выше 10 Мом*мкФ);

2)  рабочая температура до 150° С, обычно при условии значительного снижения номинального напряжения;

3)  тангенс угла потерь не более 0,01 при 85° С и не более 0,016 при  160° С;

4)  диэлектрическая абсорбция небольшая, меньше, чем у слюдяных конденсаторов, если не применена пропитка кремний органической жидкостью;

5) изменение емкости не более ±4% при изменении температуры от —55 до +85° С, не более ±20% при из­менении температуры от —55 до +150° С.

Конденсаторы с диэлектриком из полиэтилентерефталата используют в тех же цепях и устройствах, что и обыч­ные бумажные конденсаторы, когда требуется более высо­кое сопротивление изоляции, более высокая рабочая тем­пература и меньшая абсорбция, чем для бумажного кон­денсатора.

Конденсаторы с диэлектриком из пленки политетрафтор­этилена (тефлон) способны работать при еще более высокой температуре (до 200°С), однако трудно изготовить пленку толщиной 6,3 и 12,7 мк с требуемыми характеристиками.

Конденсаторы этого типа имеют следующие характе­ристики:

1)  постоянная времени высокая; при 25° С она выше 106 МОм*мкФ, при 200° С обычно выше 200 Мом*мкФ;

2)  диапазон рабочих температур от —55 до +200° С;

3)  диэлектрическая абсорбция малая, такая же, как у полистирола;

4)  температурный коэффициент емкости отрицатель­ный, порядка —200*10-6 град-1;

5)  тангенс угла потерь низкий, менее 0,0005 при 25° С;

6)  отклонение емкости от номинала до ±1%;

7)  добротность выше 5000;

8)  изменение емкости в диапазоне температур от —55 до +200° С менее ±4%.

В связи с дороговизной конденсаторы с диэлектриком из пленки этого типа используются только там, где необходимы высокая рабочая температура, низкий угол потерь, высокая добротность, очень высокое сопротивление изоляции и малое изменение емкости с температурой.


Электролитические конденсаторы

 

Выдающаяся  характеристика электролитических  конденсаторов — очень высокая удельная емкость, т. е. емкость, рассчитанная на единицу объема. Это преимущество особенно заметно при малых рабочих напряжениях. Электролитические конденсаторы можно изготовлять несколь­кими способами. Существенным признаком является наличие двух электродов, погруженных в электролит, с электрохимически полученной пленкой окиси,  которая работает в качестве диэлектрика на одном или на обоих электродах. 1. Полярный алюминиевый электролитический конден­сатор — наиболее старый тип электролитического конден­сатора. Конденсаторы наматываются,   подобно бумажным, из лент глад­кой или травленой фоль­ги. На поверхность одной из   лент,   анодной   или положительной, нанесен слой оксида. Травление фольги (или шоопирование ткани, что является другим вариантом конструкции)    увеличивает активную   поверхность, в результате чего дости­гается значительное уве­личение емкости конден­сатора.

При длительном хра­нении электролитиче­ские конденсаторы необ­ходимо       периодически подформовывать.   Через 6 месяцев хранения при комнатной температуре, если ток утечки конденсаторов велик, оксидная пленка  должна быть вновь подформована.

Электрические свойства электролитических алюминие­вых конденсаторов изменяются в широких пределах в за­висимости от условий эксплуатации. Некоторые примеры приведены ниже.

а)  Емкость. При повышении температуры от 25 до 85° С емкость несколько возрастает (на 10%) и уменьшается при снижении температуры до —20° С. При более низких температурах емкость быстро падает. Емкость также не­сколько снижается с повышением частоты: в интервале частот от 60 Гц до 10 КГц она снижается примерно на 10%.

б)  Коэффициент мощности. При 120 Гц и 25° С cosφ = = 0,02÷0,35; при 85° С он обычно незначительно умень­шается и резко возрастает при —40° С. Значительное уве­личение cosφ наблюдается также при возрастании ча­стоты. Вместо того чтобы характеризовать потери значе­нием cosφ или tgδ, в обычной практике используют вели­чину rs последовательного сопротивления, эквивалентного потерям. Как cosφ, так tgδ зависят и от реактивной, и от активной составляющих сопротивления конденсатора. Эк­вивалентное последовательное сопротивление характери­зует только активную часть полного сопротивления, а величина его определяется потерями в металлических ча­стях и удельным сопротивлением электролита. Обычно величина rs определяется главным образом проводимостью электролита и в меньшей степени сопротивлением метал­лических электродов, контактов и выводов.

в)   Ток утечки. Сопротивление изоляции электролити­ческих конденсаторов очень мало, а потому обычно вместо него рассматривается величина тока утечки конденсатора. Ток утечки изменяется с температурой: он очень мал при -40 ° С, но при 85° С почти в 3 раза превышает свои значение  при 25° C. Ток утечки увеличивается также с увеличением напряжения на выводах конденсатора; в первый момент после приложения напряжения ток очень высок но быстро спадает со временем. Через 1—5 мин величина тока утечки стабилизируется. Конденсаторы с различными номинальными данными сравниваются по величине отно­шения тока утечки к произведению из емкости на напряже­ние. Этот метод оценки до некоторой степени срав­ним с применением величины постоянной времени для оценки качества бумажных и пленочных конденсато­ров.

г) Полное сопротивление конденсатора. Увеличение пол­ного сопротивления Z наблюдается при понижении темпе­ратуры: при —40° С оно в 5—7 раз больше, чем при +25° С. При более низких температурах рост Z еще больше. При увеличении частоты Z заметно снижается; так, например, если производить измерение при температуре 85° С, то полное сопротивление конденсатора уменьшается с 20 Ом при частоте 120 Гц до 0,3 Ом при 10 КГц.

Оксидный слой в электролитическом конденсаторе фор­муется при номинальном напряжении, поэтому снижение рабочего напряжения при повышении температуры дает мало выгоды. Для обеспечения максимальной надежности и длительного срока службы допускаемое рабочее на­пряжение конденсатора должно быть не более 80% но­минального напряжения: Тогда при воздействии перена­пряжений не будет превышен номинальный предел. Пере­напряжения, равные по величине номинальному напряжению, можно прикладывать к конденсатору не более чем на 30 сек с интервалами 10 мин.

Оксидная пленка «стремится переформоваться» при лю­бом напряжении, которое поддерживается в течение неко­торого времени постоянным, поэтому необходимо избегать пользования электролитических конденсаторов в схемах, где постоянное напряжение может значительно изменяться на длительное время в процессе работы.

В большинстве электролитических конденсаторов с металлическим корпусом электролит не может быть полностью изолирован от корпуса. Между отрицательной обкладкой и корпусом (земля)  имеется сопротивление неопределенной величины. В устройствах, где отрицательная обкладка конденсатора не должна быть при потенциале земли, конденсатор помещают в изоляционную трубку.

 

 

 

Список использованной литературы

1)     Гусев В. Н., Смирнов В. Ф. Электрические конденсаторы постоянной емкости.- М.: Советское радио, 1968.

2)     Дж. В. А. Дэммер, Г.М. Норденберг. Конденсаторы постоянной и переменной емкости. М.-Л., Госэнергоиздат, 1963.


Страницы: 1, 2, 3, 4



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать