薄膜电容自愈原理:当薄膜电容内部发生电介质击穿时,由于材料特性,会在击穿点附近形成新的导电通道,从而将电荷导向电容外电路,实现电容自愈。
2020年,某电子厂生产的薄膜电容在高温下发生击穿,但电容未损坏,继续工作。
这就是坑,别信“自愈性薄膜电容不怕击穿”。
别这么干:在设计电路时,避免使用自愈性薄膜电容,选用更可靠的电容器。
薄膜电容的自愈原理其实很简单。当电容在电路中工作时,由于温度、电压等因素的影响,其内部可能会产生微小的缺陷或裂纹。这些缺陷会导致电容的介电性能下降,甚至出现漏电现象。
先说最重要的,薄膜电容的自愈能力主要来源于其特殊的结构。薄膜电容的介质层是由多层薄膜材料构成的,这些薄膜之间有微小的间隙。当电容内部出现缺陷时,电流会通过这些间隙进行自修复。另外一点,这种自修复过程通常发生在电容的漏电流较小的时候,比如在微安级别。还有个细节挺关键的,自愈能力与电容的制造工艺密切相关,高质量的薄膜材料和精确的制造工艺可以显著提高电容的自愈能力。
我一开始也以为自愈能力是所有薄膜电容都有的,后来发现不对,只有那些采用特殊材料和工艺制作的电容才具有这种能力。等等,还有个事,自愈能力并不是万能的,当电容的缺陷过大或者工作条件过于恶劣时,自愈能力可能会失效。
所以,如果你在选择薄膜电容时,建议关注其自愈能力,尤其是在对可靠性要求较高的应用场景中。这个点很多人没注意,但我觉得值得试试。