● 產(chǎn)品展示
● 應用領域
● 產(chǎn)品參數(shù)
● 用途及特點
● 安規(guī)認證
● 產(chǎn)品編碼
● 規(guī)格尺寸
● 印字說明
● 溫度系數(shù)
● 材料組成
● 工藝流程
● 工廠展示
● 訂購須知
陶瓷電容是用高介電常數(shù)的電容器陶瓷鈦酸鋇一氧化鈦擠壓成圓管、圓片或圓盤作為介質(zhì),并用燒滲法將銀鍍在陶瓷上作為電極制成。具有小的正電容溫度系數(shù)的電容器,用于高穩(wěn)定振蕩回路中,作為回路電容器及墊整電容器。我們進行了試驗,看看陶瓷電容內(nèi)部交變熱應力的分布是怎樣的。
當熱循環(huán)從室溫20℃開始降溫,10秒后陶瓷電容內(nèi)部因溫度改變開始出現(xiàn)錯配應力,隨著熱循環(huán)溫度的繼續(xù)降低,錯配等效應力繼續(xù)增大,在120秒時等效應力達到極大值。低溫保溫結束后,在升溫階段,隨著溫度的升高,等效應力逐漸減小,當溫度升至30℃時等效錯配應力已經(jīng)開始反向,等效應力又隨著溫度的升高逐漸增大,直至熱循環(huán)進行到380秒時,等效應力又達到另一個極大值。
保溫結束后,在降溫階段隨著溫度的降低,等效應力逐漸減小。當熱循環(huán)進行到520秒時,溫度恢復至40℃,等效應力幾乎回到原來零狀態(tài),直至540秒就完成了一個熱循環(huán)周期。在這一個熱循環(huán)周期中等效應力一共出現(xiàn)兩次極大值,分別在熱循環(huán)溫度達到上下限溫度時刻。并且可以發(fā)現(xiàn)熱循環(huán)過程中在靠近金屬電極和陶瓷電介質(zhì)界面位置處的等效應力始終保持大。
從室溫20'℃開始降溫,四個典型節(jié)點上的等效應力逐漸增大。在達到下限溫度時,等效應力出現(xiàn)極大值。低溫保溫結束后在升溫階段,各節(jié)點上的等效應力隨著時間的繼續(xù)進行,溫度的升高而逐漸減小。在溫度升至20℃時,其等效應力均減小到零。隨著溫度的繼續(xù)升高,等效應力又逐漸增大。
當溫度達到上限溫度時,其等效應力又出現(xiàn)另一極大值。高溫保溫結束后在降溫階段,各節(jié)點上的等效應力隨著時間的繼續(xù)和溫度的降低而逐漸減小。在溫度再次降至室溫20℃時,各節(jié)點上的等效應力也減小到零。
從上面的信息可以看出,陶瓷電容器在熱循環(huán)過程中大的應力出現(xiàn)在陶瓷電容電介質(zhì)與金屬電極界面附近處,在熱循環(huán)過程中將會造成它們之間因熱錯配應力而產(chǎn)生損傷,當這種損傷累積到一定程度,就可能產(chǎn)生其層間開裂,導致陶瓷電容器失效,這與試驗中觀察到陶瓷電容器的失效形式相一致。
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