一种基于跨接抑制突波性能的X2抗电磁干扰滤波电容器

    公开(公告)号:CN111627700B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010520530.4

    申请日:2020-06-10

    摘要: 本发明公开了一种基于跨接抑制突波性能的X2抗电磁干扰滤波电容器,属于X电容器领域,其技术方案要点包括壳体、电芯座、电芯体和壳盖,所述电芯体位于电芯座的内部并通过电芯座设置于壳体的内部,所述壳盖卡接在壳体的开口处;所述电芯座包括底板、两个竖板和阻隔板,两个所述竖板对称设置在底板的两侧,且底板的两端凸出于竖板,所述阻隔板可滑动的设置在两个所述竖板之间,且底板、两个所述竖板和阻隔板之间形成电芯容纳腔,所述电芯体设置在容纳腔的内部,本发明便于电容器的电芯组件的修理,同时具有散热效果,降低电容器使用过程中过热现象发生的可能。

    一种基于跨接抑制突波性能的X2抗电磁干扰滤波电容器

    公开(公告)号:CN111627700A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010520530.4

    申请日:2020-06-10

    摘要: 本发明公开了一种基于跨接抑制突波性能的X2抗电磁干扰滤波电容器,属于X电容器领域,其技术方案要点包括壳体、电芯座、电芯体和壳盖,所述电芯体位于电芯座的内部并通过电芯座设置于壳体的内部,所述壳盖卡接在壳体的开口处;所述电芯座包括底板、两个竖板和阻隔板,两个所述竖板对称设置在底板的两侧,且底板的两端凸出于竖板,所述阻隔板可滑动的设置在两个所述竖板之间,且底板、两个所述竖板和阻隔板之间形成电芯容纳腔,所述电芯体设置在容纳腔的内部,本发明便于电容器的电芯组件的修理,同时具有散热效果,降低电容器使用过程中过热现象发生的可能。

    一种波浪分切技术的高载流耐压X2安规电容

    公开(公告)号:CN219040263U

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202320018989.3

    申请日:2023-01-05

    摘要: 本实用新型提供一种波浪分切技术的高载流耐压X2安规电容,包括电容器外壳,所述的电容器壳体内设有芯体,所述的电容器外壳为一个上端不开口的圆柱形腔体结构,且在开口处设置有顶盖,顶盖的上端设有两个引线体,引线体包括绝缘套、连接套,绝缘套内设有连接套,所述的芯子单元包括聚丙烯薄膜,在聚丙烯薄膜上贴合设有金属镀层,其金属镀层和聚丙烯薄膜左右两侧边缘均为波浪形边,且相互重合。本实用新型的有益效果是:使芯体与外部导线之间采用组合连接的方式即通过连接套相连,有效保护极脚,防止被击穿,从而增加耐高压效果;芯子单元的左右两侧边缘均为波浪形边,极大增加了电容器芯子喷金时的接触面积,提高了喷金材料的附着力和利用率。

    一种片式表面贴装薄膜电容器

    公开(公告)号:CN212570741U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021560661.7

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: H01G4/33 H01G4/236 H01G4/224

    摘要: 本实用新型涉及薄膜电容器的技术领域,尤其是一种片式表面贴装薄膜电容器,其包括树脂上壳体、树脂下壳体、电极、电介质薄膜层、喷镀金属层和引脚;所述的电极呈U形环状结构,所述的电极嵌入式设置在树脂上壳体与树脂下壳体之间;所述的电极上由内向外依次镀覆设置电介质薄膜层和喷镀金属层;所述的电极的两端分别通过引脚连接,所述的引脚穿过树脂上壳体和树脂下壳体外露。该片式表面贴装薄膜电容器,结构简单,便于自由装卸,节约原材料,提高整体薄膜电容器的使用寿命,便于广泛推广和使用。

    一种安全型金属化薄膜电容器

    公开(公告)号:CN212570738U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021558717.5

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: H01G4/236 H01G4/224 H01G4/33

    摘要: 本实用新型涉及一种安全型金属化薄膜电容器,其具有外包装树脂层,外包装树脂层内均匀设置若干电极,电极外壁上镀覆有电介质薄膜;电极外侧包覆设置喷镀金属层,喷镀金属层一侧设置接触端子,接触端子延伸到引脚孔内,引脚孔内插设引脚,引脚上中部还设置调节组件;调节组件包括固定卡块、推杆、活动卡块和弹簧,固定卡块与活动卡块包覆设置在引脚侧壁上,活动卡块一侧中部垂直设置弹簧,推杆穿过固定卡块后端部连接活动卡块端部。该安全型金属化薄膜电容器,可以实现引脚的自由更换,减少因为断路造成的原材料浪费现象,可以有效的保障薄膜电容器的安全稳定使用,提高整体薄膜电容器的使用寿命和使用效率。

    一种IGBT尖峰缓冲吸收薄膜电容器

    公开(公告)号:CN217881180U

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202221789636.5

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: H01G2/06 H01G4/33

    摘要: 本实用新型提供一种IGBT尖峰缓冲吸收薄膜电容器,包括电容器本体、加固块、减震垫,所述电容器本体通过胶水固定在加固块的上表面上,所述减震垫通过胶水固定在加固块下表面上,所述的加固块下表面四个角落处均设有加固柱,在减震垫四个角落处分别设有与加固柱相对应的加固柱孔,每个加固柱分别穿过与之对应的加固柱孔,在加固块上还设有两个用于电容器引脚穿过的内引脚孔,在减震垫上设有与内引脚孔相对应的外引脚孔,电容器引脚依次穿过与之对应的内引脚孔、外引脚孔。本实用新型的有益效果是电容器与电路板间的结合部加入了四个加固柱和减震垫,大大提升了电容器的抗震能力,从而提升了产品的可靠性。

    一种LLC高压功率谐振电容

    公开(公告)号:CN217881181U

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202221438926.5

    申请日:2022-06-10

    IPC分类号: H01G2/08 H01G4/224

    摘要: 本实用新型涉及一种LLC高压功率谐振电容,其具有上端开口的壳体,所述的壳体内放置一组或多组谐振电容组件,所述的谐振电容组件包括基座、电容本体、连接柱和散热组件;所述的电容本体垂直设置在基座中部,所述的连接柱分别设置在电容本体两端,所述的连接柱下端均通过导线连接电容本体,所述的散热组件包围设置在电容本体外侧;所述的散热组件包括散热罩、吹气口、微型气泵和控制开关。该LLC高压功率谐振电容,采用模块式组合安装设置,便于实现高压功率的自由调节使用,通过设置散热组件可进行谐振电容的快速散热降温,保障谐振电容的稳定安全使用,提高整体谐振电容的使用寿命和使用效率,便于广泛推广和使用。

    一种超声波口罩机电源专用超高压电容器

    公开(公告)号:CN214378032U

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202120622606.4

    申请日:2021-03-25

    IPC分类号: H01G2/08 H01G4/224

    摘要: 本实用新型涉及电容器技术领域,且公开了一种超声波口罩机电源专用超高压电容器,包括电容体、引线、护套和连接座,引线设置于电容体的上端,护套包裹在引线的外侧,且其截面为“三叉星”形,中间设有圆孔,圆孔贯穿护套,且圆孔直径与引线的直径一致,连接座设置在护套的外围,包括座筒、卡口环和固定片,座筒为圆柱状,下端固定在电容体上,卡口环为钝角三角形绕座筒的上口边缘一圈围成的封闭环,固定片设置在座筒下端的两侧,通过铆钉与电容体固定连接,本电容器通过设置护套和连接座,有效保护了引线,使电容器在生产和安装过程中更为方便快捷,且不影响电容器的散热,提高了电容器的实用性。

    一种小体积高比容电力支撑电容器

    公开(公告)号:CN212303423U

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202021320781.X

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: H01G9/08 H01G9/008 H01G2/08

    摘要: 本实用新型涉及电容器技术领域,且公开了一种小体积高比容电力支撑电容器,包括外壳、绝缘层、无定形氧化物层、钽阳极、钽管、钽丝、隔膜、垫圈、负极和电容塞,电容塞包括绝缘塞座、连接柱、堵头、爆珠和通道,连接柱包括连接柱本体、环形凹槽和引流通道,连接柱本体外表层设有环形凹槽,引流通道径向贯穿连接柱本体,和环形凹槽连通,堵头固定设置在连接柱的下端,爆珠设置在连接柱本体的内部,且位于引流通道上方,通道纵向贯穿绝缘塞座、连接柱和堵头,该电容器通过设置电容塞,可使电容器在制作过程中封口更简便快捷,密封性更好,使生产效率得到大幅提升。

    一种表面贴装薄膜电容器
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212277024U

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202021319915.6

    申请日:2020-07-08

    摘要: 本实用新型涉及电容器技术领域,且公开了一种表面贴装薄膜电容器,包括电容芯子、喷金层、引线、超滤膜、高吸水性树脂层和外壳,喷金层设置于电容芯子的两端,引线的上端通过喷金层和电容芯子连接,下端用于连接电路,超滤膜裹覆于电容芯子和喷金层的外表面,且其呈褶皱式设置,高吸水性树脂层裹覆于超滤膜的外表面,外壳裹覆于高吸水性树脂层的外表面,该金属化膜电容器通过在电容芯子和外壳之间设置超滤膜和高吸水性树脂层,可永久性吸收电容芯子内的水分,防止由于水分而引起的电容器氧化现象,延长薄膜电容器的使用寿命,增强了金属化膜电容器的实用性。