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X2电容,也叫安规电容,又叫薄膜电容
主要用于电源输入的L/N跨接进行EMI抑制用,和输入口并联使用,优点如下:1.这种电容非常稳定,随着时间和稳度的变化很小,所以输入不容易受到环境因素影响
2.和其他的类型的陶瓷电容器不同,薄膜电容器的容值受电压的影响小
一个X7R的陶瓷电容在0V和50%的应用电压的时候,容值变化达到40%
3.和大多数类型的电容不同,薄膜电容的耗散因子非常低
这就意味着在AC电流流过薄膜电容的时候产生的热量很少
X7R电容把流过其电流的10%转化为热量,而薄膜电容的却小于0
1%
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容,因为金属化薄膜电容器,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小
普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高
用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求
金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型
金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的我我复原作用(SelfHealingAction),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现
基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级
X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)X1>2.5kV≤4.0kVⅢX2≤2.5kVⅡX3≤1.2kV——安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1双重绝缘或加强绝缘≥250VY2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY4基本绝缘或附加绝缘x2电容是接在零线火线之间的主要作用是抑制差模干扰和共模干扰
x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现.基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级.X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰.
主要用于电源输入的L/N跨接进行EMI抑制用,和输入口并联使用,优点如下:1.这种电容非常稳定,随着时间和稳度的变化很小,所以输入不容易受到环境因素影响
2.和其他的类型的陶瓷电容器不同,薄膜电容器的容值受电压的影响小
一个X7R的陶瓷电容在0V和50%的应用电压的时候,容值变化达到40%
3.和大多数类型的电容不同,薄膜电容的耗散因子非常低
这就意味着在AC电流流过薄膜电容的时候产生的热量很少
X7R电容把流过其电流的10%转化为热量,而薄膜电容的却小于0
1%
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容,因为金属化薄膜电容器,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小
普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高
用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求
金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型
金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的我我复原作用(SelfHealingAction),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现
基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级
X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)X1>2.5kV≤4.0kVⅢX2≤2.5kVⅡX3≤1.2kV——安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1双重绝缘或加强绝缘≥250VY2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY4基本绝缘或附加绝缘x2电容是接在零线火线之间的主要作用是抑制差模干扰和共模干扰
x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现.基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级.X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰.
志远
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本回答由志远提供
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