CN212625206U - 一种同芯星型xy组合emi电容器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电容器技术领域,公开了一种同芯星型XY组合EMI电容器,包括壳体、电容芯子和引线,所述电容芯子盛装于壳体内,所述电容芯子包括Y电容芯子和若干个X电容芯子,所述X电容芯子呈同心环状设置,所述Y电容芯子包覆于最外层的X电容芯子,所述X电容芯子和Y电容芯子之间通过引线连接。本实用新型将电容芯子同芯卷绕为一体后容纳于一个壳体内,相对于多个独立电容器或多个独立电容芯子而言,其外形尺寸减小,电容器使用方向的焊板空间极大减小,同时多个X电容芯子之间采用星形连接,再将电极模块化固定引出,保证了负载供电即可为三相又可为单相,同时有效的降低零件成本,设计简单可靠,安装更加方便。
Description
技术领域
本实用新型属于电容器技术领域,特别是涉及一种同芯星型XY组合EMI电容器。
背景技术
三相交流发电机比功率相同的单相交流发电机体积小,重量轻,发电成本低,输电成本低,性能更好,维护更方便。因此在现代电力系统中,三相交流电路获得广泛应用,目前三相电源在做连接时,可用的连接方法为星形连接和三角形连接。用得更多的连接方法为星型连接。抑制电源电磁干扰电容器是各类电力电子设备中大量使用的电子元件之一,特别是使用三相电源的电力电子设备,电路中会用到多个抑制电源电磁干扰电容器,目前市场上大都是使用多个电容器单独使用,极少数使用多个独立电容芯子一体封装使用。以上2种使用模式对电容供应商而言,其制作成本较高,储存及运输成本也高;对电容使用方而言,其购买成本较高,焊板成本也较高。
为此,现有专利CN210182238U,专利名称为“一种同芯星型XY组合EMI电容器”,公开了包括壳体、多个X电容芯子、Y电容芯子和引线,所述壳体用于盛装所述电容芯子,所述多个X电容芯子之间通过引线连接,且连接方式选用星形连接,由星形连接的所述多个X电容芯子的电极分为公共电极端和独立电极端,所述公用电极端的引线采用L型焊接方式连接,所述独立电极端均与单独的引线连接,所述Y电容芯子一电极端与公共电极端连接,另一电极端痛引线接地,所述公共电极端、独立电极端和Y电容芯子的两个电极端均设有喷金层。该专利虽然有效的确保内部电压的稳定性,并且安全性能更高,设计简单可靠,安装更加方便,但存在如下缺陷:多个电容之间保留的空隙或多个独立电容芯子一体封装也导致PCB板布板空间增加,对追求小型化低成本高性能的设备而言,目前市面上的电容是一个较大的难关。因此,如何解决上述技术问题成为本领域技术人员研究的重点。
实用新型内容
本实用新型的第一个目的在于提供一种同芯星型XY组合EMI电容器,以解决现有技术不足。
本实用新型的实施例是这样实现的:
一种同芯星型XY组合EMI电容器,包括壳体、电容芯子和引线,所述电容芯子盛装于壳体内,所述电容芯子包括Y电容芯子和若干个X电容芯子,所述X电容芯子呈同心环状设置,所述Y电容芯子包覆于最外层的X电容芯子,所述X电容芯子和Y电容芯子之间通过引线连接。
进一步地,所述X电容芯子呈同心椭圆式内外排布,且相邻的X电容芯子之间、以及X电容芯子与Y电容芯子之间通过绝缘层相互隔离。
进一步地,所述X电容芯子之间引线的连接方式为星形连接。
进一步地,所述电容芯子的电极分为公共电极端和独立电极端,所述公共电极端的引线采用L型焊接方式连接,所述独立电极端均与单独的引线连接。
进一步地,所述公共电极端和独立电极端均设有喷金层。
进一步地,所述X电容芯子和所述Y电容芯子均由至少两层金属化聚丙烯薄膜错边卷绕而成。
进一步地,每层所述金属化聚丙烯薄膜均包括一金属层与一留白部,两层金属化聚丙烯薄膜的留白部相对错开、且留白部的宽度为1.0-2.0mm。
进一步地,所述引线均采用镀锡铜线。
进一步地,所述壳体内设有多块抗冲击筋条。
进一步地,所述电容芯子通过灌封料封装在壳体内。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型将电容芯子同芯卷绕为一体后容纳于一个壳体内,相对于多个独立电容器或多个独立电容芯子而言,其外形尺寸减小,电容器使用方向的焊板空间极大减小,同时多个X电容芯子之间采用星形连接,再将电极模块化固定引出,保证了负载供电即可为三相又可为单相,同时有效的降低零件成本,设计简单可靠,安装更加方便。该电容器内设置X电容芯子和Y电容芯子,通过两种芯子的配合,可有效的保证内部电压的稳定,同时Y电容芯子还能提高电容整体的安全性。
2、在电容芯子间增加绝缘层防护结构,并且绝缘层选用与芯子性能相当的聚丙烯或聚酯薄膜,杜绝了在生产时不同材料性能差异导致电容芯子不能达到同芯,且绝缘层的高度大于芯子高度,避免喷涂时熔化金属导致多个芯子间造成短路。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本实用新型提供的一种同芯星型XY组合EMI电容器的结构示意图;
图2为电容芯子的连接关系示意图;
图3为电容芯子的结构示意图;
图4为本实用新型的电路示意图;
图5为电容芯子的炸开示意图。
图标:1-壳体,2-电容芯子,201-金属化聚丙烯薄膜,2011-金属层,2012-留白部,202-绝缘层,203-X电容芯子,204-Y电容芯子,3-引线,4-灌封料。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参照图1-5所示,本实施例提供一种同芯星型XY组合EMI电容器,包括壳体1、电容芯子2和引线3,所述壳体1用于盛装所述电容芯子2,所述电容芯子2包含多个X电容芯子203和Y电容芯子204,所述X电容芯子203采用同芯椭圆式内外排布,Y电容芯子204包覆于最外层的X电容芯子203,相邻的X电容芯子203之间以及最外层X电容芯子203与Y电容芯子204之间通过绝缘层202相互隔离。所述绝缘层202选用与芯子性能相当的聚丙烯或聚酯薄膜,杜绝了在生产时不同材料性能差异导致电容芯子不能达到同芯,且绝缘层的高度大于芯子高度,避免喷涂时熔化金属导致多个芯子间造成短路。所述电容芯子2之间通过绝缘层202相互隔离,所述X电容芯子203和Y电容芯子204之间通过引线3连接,所述的多个X电容芯子203的引线连接方式选用星形连接,所述电容芯子2的电极分为公共电极端和独立电极端,所述公用电极端的引线3采用L型焊接方式连接,所述独立电极端均与单独的引线3连接,所述公共电极端和独立电极端均设有喷金层。本实用新型将电容芯子同芯卷绕为一体后容纳于一个壳体内,相对于多个独立电容器或多个独立电容芯子而言,其外形尺寸减小,电容器使用方向的焊板空间极大减小,同时电容芯子之间采用星形连接,再将电极模块化固定引出,保证了负载供电即可为三相又可为单相,同时有效的降低零件成本,设计简单可靠,安装更加方便。
所述电容芯子2均由至少2层金属化聚丙烯薄膜201错边卷绕而成;每一层金属化聚丙烯薄膜201均涂覆有一金属层2011与一留白部2012,两层金属化聚丙烯薄膜201的留白部2012相对错开。每层所述金属化聚丙烯薄膜201留白宽度为1.0-2.0mm。
所述X电容芯子203和Y电容芯子204制作为XY型的电容芯子2。X电容芯子203的引出端可用于电源跨线电路,具有EMI滤波,消除火花电路,高压雷击保护等作用。且通过XY两种芯子的配合,可有效的保证内部电压的稳定,同时Y电容芯子还能提高电容整体的安全性。
所述引线3均采用镀锡铜线,镀锡铜线材质比较柔软,导电性能良好,并且与裸铜线相比,其耐蚀性、抗氧化性能更强,可有效的延长弱电线缆的使用寿命。
所述壳体1内设有多块抗冲击筋条,保证电容芯子2在壳体1内相对稳定。所述电容芯子2使用灌封料4封装在壳体1内。灌封料5具有无腐蚀性、耐老化、酸碱、高低温,绝缘、防水、抗震等良好的性能,因此适用于电子产品的灌封。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种同芯星型XY组合EMI电容器,包括壳体(1)、电容芯子(2)和引线(3),所述电容芯子(2)盛装于壳体(1)内,其特征在于:所述电容芯子(2)包括Y电容芯子(204)和若干个X电容芯子(203),所述X电容芯子(203)呈同心环状设置,所述Y电容芯子(204)包覆于最外层的X电容芯子(203),所述X电容芯子(203)和Y电容芯子(204)之间通过引线(3)连接。
2.根据权利要求1所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:所述X电容芯子(203)呈同心椭圆式内外排布,且相邻的X电容芯子(203)之间、以及X电容芯子(203)与Y电容芯子(204)之间通过绝缘层(202)相互隔离。
3.根据权利要求1所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:X电容芯子(203)之间引线的连接方式为星形连接。
4.根据权利要求1所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:所述电容芯子(2)的电极分为公共电极端和独立电极端,所述公共电极端的引线(3)采用L型焊接方式连接,所述独立电极端均与单独的引线(3)连接。
5.根据权利要求4所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:所述公共电极端和独立电极端均设有喷金层。
6.根据权利要求1所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:所述X电容芯子(203)和所述Y电容芯子(204)均由至少两层金属化聚丙烯薄膜(201)错边卷绕而成。
7.根据权利要求6所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:每层所述金属化聚丙烯薄膜(201)均包括一金属层(2011)与一留白部(2012),两层金属化聚丙烯薄膜(201)的留白部(2012)相对错开、且留白部的宽度为1.0-2.0mm。
8.根据权利要求1所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:所述引线(3)均采用镀锡铜线。
9.根据权利要求1所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:所述壳体(1)内设有多块抗冲击筋条。
10.根据权利要求1所述的同芯星型XY组合EMI电容器,其特征在于:所述电容芯子(2)通过灌封料(4)封装在壳体(1)内。
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CN202021262020.3U CN212625206U (zh) | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 一种同芯星型xy组合emi电容器 |
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CN114724849A (zh) * | 2022-05-18 | 2022-07-08 | 广东电网有限责任公司 | 一种薄膜电容器及其制造方法 |
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2020
- 2020-07-01 CN CN202021262020.3U patent/CN212625206U/zh active Active
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CN114724849A (zh) * | 2022-05-18 | 2022-07-08 | 广东电网有限责任公司 | 一种薄膜电容器及其制造方法 |
CN114724849B (zh) * | 2022-05-18 | 2024-06-07 | 广东电网有限责任公司 | 一种薄膜电容器及其制造方法 |
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