一种超小型稳压电容器的制作方法

文档序号:11776487阅读:195来源:国知局
一种超小型稳压电容器的制作方法与工艺

本发明涉及一种电子元器件,尤其涉及一种超小型稳压电容器。



背景技术:

随着电子设备的小型化、轻量化和高效率以及应用范围的扩大,相应的就要求采用的电容器能达到小型化、大容量、高频低阻抗、耐高温、长寿命和更适应高密度组装的要求。尤其是稳压电容,做为保护电路中滤处尖峰高脉冲电压的主要元件,其稳定性和使用寿命是其最重要的性能指标。

现有的部分用于保护电路的稳压电容不能兼顾以上两点,同时其尺寸较大,不适应现代电子元器件小型化的趋势,因此需要一款新的稳压电容器来解决上述问题。



技术实现要素:

本发明提供了一种超小型稳压电容器,能承受高脉冲电压,耐受性好,使用寿命长。

为达到上述目的,发明采用了下列技术方案:一种超小型稳压电容器,包括外壳、内衬、绝缘填充料和稳压电容,所述内衬配装在外壳内侧,所述稳压电容处在内衬内部,所述绝缘填充料处在外壳内并且填充在所述内衬和所述稳压电容之间,所述稳压电容包括限流电阻、卷芯、电极端板、两根引出导线和稳压介质层,所述电极端板的端面分别连接各自的引出导线,所述电极端板两端通过电容芯连接,所述卷芯所述引出导线分别连接设在外壳外的两个接线引脚上,所述限流电阻与电容芯并联,所述限流电阻处在电容芯外侧,所述限流电阻两端通过导线连接电极端板端面,所述卷芯卷绕在电容芯外侧,所述接线引脚处通过环氧树脂包封料密封,所述稳压介质层包括特殊聚丙烯介质层和金属电极层,所述特殊聚丙烯介质层为单面单留边锌铝金属化加厚聚丙烯网状结构,所述金属电极层为锌铝电极层,所述稳压介质层设置于电极端板之间。

在上述的一种超小型稳压电容器中,所述卷芯包括三层薄膜卷绕而成,由内到外分别是单面双留边特殊铝金属化聚丙烯薄膜、铝金属化双面蒸镀聚酯膜以及opp膜。

在上述的一种超小型稳压电容器中,所述特殊聚丙烯介质层和金属电极层的一端设有边上留边,所述金属电极层的另一端上设有加厚连接块。

在上述的一种超小型稳压电容器中,所述加厚连接块上设有喷金层。

在上述的一种超小型稳压电容器中,所述外壳采用阻燃塑料封装壳。

本发明的优点在于在电容器端面增加喷金层,实际接触面积远大于几何面积,增加附着力,降低esr,具有更好的dv/dt,能承受高脉冲电压,外壳采用阻燃塑料封装壳,无极性,具有可靠的过流能力,整体结构为无感结构,低等效串联电感,低esr,低erl,低损耗因数,自愈性好,按照电压等级设计电弧距离,稳压介质层能有效吸收尖峰电压,保护线路安全,电容中空气被排出,延缓电容器氧化过程,降低容衰,增加电容器的有效工作环境区间。

附图说明

为了更清楚地说明发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为发明的内部结构示意图;

图2为发明的外观示意图;

图3为发明的卷芯的结构侧视图;

图4为发明的的稳压介质层结构示意图。

具体实施方式

下面将结合发明实施例中的附图,对发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于发明保护的范围。

如图1、图2、图3、图4所示,一种超小型稳压电容器,包括外壳1、内衬2、绝缘填充料3和稳压电容4,其特征在于,所述内衬2配装在外壳1内侧,所述稳压电容4处在内衬2内部,所述绝缘填充料3处在外壳1内并且填充在所述内衬2和所述稳压电容4之间,所述稳压电容4包括限流电阻5、卷芯6、电极端板7、两根引出导线8和稳压介质层12,所述电极端板7的端面分别连接各自的引出导线8,所述电极端板7两端通过电容芯10连接,所述卷芯6所述引出导线8分别连接设在外壳1外的两个接线引脚9上,所述限流电阻5与电容芯10并联,所述限流电阻5处在电容芯10外侧,所述限流电阻5两端通过导线连接电极端板7端面,所述卷芯6卷绕在电容芯10外侧,所述接线引脚9处通过环氧树脂包封料11密封,所述稳压介质层12包括特殊聚丙烯介质层13和金属电极层14,所述特殊聚丙烯介质层13为单面单留边锌铝金属化加厚聚丙烯网状结构,所述金属电极层14为锌铝电极层,所述稳压介质层12设置于电极端板7之间,所述卷芯6包括三层薄膜卷绕而成,由内到外分别是单面双留边特殊铝金属化聚丙烯薄膜15、铝金属化双面蒸镀聚酯膜17以及opp膜16,所述特殊聚丙烯介质层13和金属电极层14的一端设有边上留边,所述金属电极层14的另一端上设有加厚连接块18,所述加厚连接块18上设有喷金层19,所述外壳1采用阻燃塑料封装壳。

本发明的优点在于在稳压介质层端面增加喷金层,实际接触面积远大于几何面积,增加附着力,降低esr,具有更好的dv/dt,能承受高脉冲电压,外壳采用阻燃塑料封装壳,无极性,具有可靠的过流能力,整体结构为无感结构,低等效串联电感,低esr,低erl,低损耗因数,自愈性好,按照电压等级设计电弧距离,稳压介质层能有效吸收尖峰电压,保护线路安全,电容中空气被排出,延缓电容器氧化过程,降低容衰,增加电容器的有效工作环境区间。

以上所述仅为发明的较佳实施例而已,并不用以限制发明,凡在发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种超小型稳压电容器,包括外壳、内衬、绝缘填充料和稳压电容,内衬配装在外壳内侧,稳压电容处在内衬内部,绝缘填充料处在外壳内并且填充在内衬和稳压电容之间,稳压电容包括限流电阻、卷芯、电极端板、两根引出导线和稳压介质层,稳压介质层包括特殊聚丙烯介质层和金属电极层,特殊聚丙烯介质层为单面单留边锌铝金属化加厚聚丙烯网状结构,金属电极层为锌铝电极层,稳压介质层设置于电极端板之间。本发明的优点在于具有更好的dv/dt,整体结构为无感结构,低等效串联电感,低ESR,低ERL,低损耗因数,自愈性好,按照电压等级设计电弧距离,能有效吸收尖峰电压,保护线路安全。

技术研发人员:杨文荣;王笑杰;杨峰
受保护的技术使用者:浙江七星电容器有限公司
技术研发日:2017.07.25
技术公布日:2017.10.20
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