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薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造而成的电容器。在薄膜电容器早期的生产过程中,厂家一般是对元件进行交流耐压测试,具体过程就是在自动测试分选机的夹具上对电容施加一个交流电压,然后检测其漏电流的大小是否合格。
但由于电容器的介质材料是不可能所完全均匀的,电场分布也不会是完全均匀的,如果进行交流耐压测试,可能会在场强过高的地方造成热击穿或是因过热而形成介质损伤的隐患。各项实践应用的相关研究表明,交流耐压测试含有热击穿的性质,温度越高耐压越低,而关键是对于没有击穿的薄膜电容器也有可能造成局部过热损伤隐患。而薄膜电容器的测试自然是要求既能够检测到产品问题,又不会造成内部损伤。
直流耐压测试的方法与交流耐压测试类似,只是将外部交流电源更换为直流电源,但是其原理与交流耐压完全不同。因为交流、直流电压在介质中的分布不同,直流电压是按电导分布的,反映介质内个别部分可能发生过电压的情况;交流电压是按与介质电阻并存的反映各处薄膜电容部分可能发生过电压的情况,同时介质在直流电压作用下耐压强度比在交流电压下要高。
但由于电容器的介质材料是不可能所完全均匀的,电场分布也不会是完全均匀的,如果进行交流耐压测试,可能会在场强过高的地方造成热击穿或是因过热而形成介质损伤的隐患。各项实践应用的相关研究表明,交流耐压测试含有热击穿的性质,温度越高耐压越低,而关键是对于没有击穿的薄膜电容器也有可能造成局部过热损伤隐患。而薄膜电容器的测试自然是要求既能够检测到产品问题,又不会造成内部损伤。
直流耐压测试的方法与交流耐压测试类似,只是将外部交流电源更换为直流电源,但是其原理与交流耐压完全不同。因为交流、直流电压在介质中的分布不同,直流电压是按电导分布的,反映介质内个别部分可能发生过电压的情况;交流电压是按与介质电阻并存的反映各处薄膜电容部分可能发生过电压的情况,同时介质在直流电压作用下耐压强度比在交流电压下要高。
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