电容器是一种电子元件,可以阻挡直流电压的影响,但允许交流电压的影响通过。电容器使用塑料聚合物(如聚苯乙烯或聚酯)作为其工作部件的一部分,通常称为多电容器。自20世纪50年代末引入多电容器以来,在塑料使它们可以与电子产...
电容器是一种电子元件,可以阻挡直流电压的影响,但允许交流电压的影响通过。电容器使用塑料聚合物(如聚苯乙烯或聚酯)作为其工作部件的一部分,通常称为多电容器。自20世纪50年代末引入多电容器以来,在塑料使它们可以与电子产品一起发展。聚乙烯电容器曾经很少使用,但几乎在电子产品的所有领域都成为标准的通用电容器。

手放在臀部的女性所有的电容器都使用一个由金属板和电介质组成的系统工作。大多数电容器都有两个金属板,通常由铝或钽等金属制成。这些金属板可以是平的,彼此平行,如在多电容器中,或轧制成螺旋管,如在锡罐中,看起来像电解电容器,也称为电容器。此外,根据电容器及其预期用途,板可以是金属片、箔或薄膜电容器的两个极板之间的空间通常充满了电介质材料。电介质材料是一种本质上是电绝缘体的物质,但可以通过电磁场渗透并极化。许多不同的气体、液体,固体可用作电容器中的电介质。在多电容器中,电介质材料是固体聚合物塑料许多不同的塑料被用作电介质,包括聚苯乙烯和聚丙烯;然而,聚酯是目前最常见的,电流进入电容器的一根导线。由于电容器的两个极板之间有一个电介质,它不能直接从一个极板传递到另一个极板,这就阻止了直流电流在两个极板之间传递。带电极板的电势使极化电磁场在两个极板之间形成通过电介质。当直流电流被阻断时,该磁场允许交流电流通过两个板之间和电容器。但是,如果施加的电压过高,它将超过电介质的绝缘能力,损坏电介质,并导致称为击穿的现象发生,它允许任何电信号通过,直到它破坏电容器。电容器中的电场特性由电介质的特性决定。理想的电介质具有最高的电绝缘值可能的,为了防止击穿,但尽可能容易被电磁场穿透。这种描述使塑料成为理想的电介质材料。此外,如果击穿确实发生,它引起的工作温度的升高使多电容器能够自我修复,如果在破坏电容器之前电压被移除,则可以继续工作。多电容器的其他特性增加了它们的广泛使用塑料在分解前可以保持很长的时间,这与它们的自愈能力相结合,使聚电容器非常稳定和长寿。它们也相对不受湿度和许多腐蚀性物质的影响,这使得它们可以在广泛的应用中使用,尽管不是全部。聚电容器是受到高温的不利影响,高温会使塑料电介质熔化或变形。此外,由于塑料的静电性质,它们一般不适合于高频应用