[实用新型]一种低热阻隔膜电容器有效
申请号: | 201821300039.5 | 申请日: | 2018-08-13 |
公开(公告)号: | CN208460563U | 公开(公告)日: | 2019-02-01 |
发明(设计)人: | 朱勇 | 申请(专利权)人: | 深圳市科拓电子元件有限公司 |
主分类号: | H01G4/002 | 分类号: | H01G4/002;H01G4/224 |
代理公司: | 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616 | 代理人: | 尚欣 |
地址: | 518118 广东省深圳市坪*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电容器内芯 散热架 电容器 电容器壳体 热量聚集 电容 低热阻 防爆壳 隔膜 消散 本实用新型 低热 电容技术 防爆端盖 防护组件 绝缘介质 铝质外壳 热量传导 上下方向 外部安装 圆柱体状 周围元件 组件包括 阳极板 阴极板 散热 导流 端盖 隔层 引脚 阻热 封装 阻隔 散发 外部 | ||
本实用新型属于电容技术领域,尤其为一种低热阻隔膜电容器,包括电容器壳体组件和低热防护组件,所述电容器壳体组件包括电容器内芯、封装端盖、引脚和防爆端盖,所述电容器内芯为圆柱体状,所述电容器内芯具有铝质外壳,所述电容器内芯的内部设有阳极板、阴极板和绝缘介质;通过在电容器内芯的外部安装防爆壳,在防爆壳的外部通过散热架连接有阻热隔层,对电容本身发出的热量进行阻隔,避免热量传导到周围元件上,造成热量聚集,同时,通过设置散热架,且散热架的导向方向为上下方向,可把电容散热的热量向上导流,令热量向上散发,利于热量的消散,且不会使周围的热量聚集相互影响,造成热量不容易消散的情况。
技术领域
本实用新型属于电容技术领域,更具体地说,尤其涉及一种低热阻隔膜电容器。
背景技术
在直流电路中,电容器是相当于断路的,电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一,最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质构成的,通电后,极板带电,形成电压,但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压的前提条件下的,我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。
原有的电容器在使用时,焊接在电路板上,但是电容器在工作时,会产生热量,且由于电路板体积较小,多个电子元件均焊接在电路板上,元器件之间的热量会相互影响,且聚集,更加不容易散热,因此需要阻止元器件间热量相互影响。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种低热阻隔膜电容器,以解决上述背景技术中提出原有的电容器在使用时,焊接在电路板上,但是电容器在工作时,会产生热量,且由于电路板体积较小,多个电子元件均焊接在电路板上,元器件之间的热量会相互影响,且聚集,更加不容易散热,因此需要阻止元器件间热量相互影响的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种低热阻隔膜电容器,包括电容器壳体组件和低热防护组件,所述电容器壳体组件包括电容器内芯、封装端盖、引脚和防爆端盖,所述电容器内芯为圆柱体状,所述电容器内芯具有铝质外壳,所述电容器内芯的内部设有阳极板、阴极板和绝缘介质,所述阳极板和所述阴极板均固定在所述电容器内芯的内部,且所述阳极板与所述阴极板之间具有间隙,所述绝缘介质填充在所述电容器内芯的内部,所述防爆端盖位于所述电容器内芯的下方,所述封装端盖安装于所述防爆端盖的下方,且所述封装端盖与所述防爆端盖固定连接,所述引脚贯穿所述封装端盖伸入至所述电容器内芯内,且所述引脚与所述封装端盖固定连接,所述低热防护组件包括阻热隔层、散热架和防爆壳,所述防爆壳包覆在所述电容器内芯的外部,且所述防爆壳与所述电容器内芯固定连接,所述阻热隔层位于所述防爆壳的外部,且所述阻热隔层与所述防爆壳之间设有所述散热架,并通过所述散热架固定连接。
优选的,所述散热架为铝合金制成的镂空骨架,所述散热架的导向方向为上下方向。
优选的,所述散热架与所述电容器内芯卡合固定,且所述散热架与所述防爆壳粘接固定。
优选的,所述阻热隔层包括铝箔内衬壳和玻璃纤维壳,所述铝箔内衬壳贴附在所述散热架的外侧壁上,且与所述散热架固定连接,所述铝箔内衬壳与所述玻璃纤维壳之间密封形成真空层。
优选的,所述引脚数量为两个,且两个所述引脚分别与所述阳极板和所述阴极板连接,所述引脚上连接有保险丝。
优选的,所述防爆壳的底端固定于所述封装端盖上,且与所述封装端盖密封连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过在电容器内芯的外部安装防爆壳,并与防爆壳卡合固定,在防爆壳的外部通过散热架连接有阻热隔层,可通过阻热隔层,对电容本身发出的热量进行阻隔,避免热量传导到周围元件上,造成热量聚集,同时,通过设置散热架,且散热架的导向方向为上下方向,可把电容散热的热量向上导流,令热量向上散发,利于热量的消散,且不会使周围的热量聚集相互影响,造成热量不容易消散的情况。
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