JP3185739B2 - High-voltage film capacitors - Google Patents

High-voltage film capacitors

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JP3185739B2
JP3185739B2 JP01022698A JP1022698A JP3185739B2 JP 3185739 B2 JP3185739 B2 JP 3185739B2 JP 01022698 A JP01022698 A JP 01022698A JP 1022698 A JP1022698 A JP 1022698A JP 3185739 B2 JP3185739 B2 JP 3185739B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は高圧コンデンサに関
するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a high-voltage capacitor.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種のコンデンサの構成は4図
に示すようなものである。厚みが3μm以上15μm以
下の誘電体フィルム1aの両面に金属箔、あるいは蒸着
により形成した金属層からなる電極2a、2bを長さ方
向に、所定の間隔を保持し配置してある。これら金属層
からなる電極2a、2bは個々に絶縁された電極として
島状に配置し、かつ電極2bは誘電体フィルム1aのも
う一方の面の互いに隣り合う2つの金属層からなる電極
2c、2dと対向するように配置してある。外部への電
極の引き出しは、巻き始め、及び巻き終わり部で、電極
の表面にリード線3a及び3bを溶接し行っている。電
極とリード線との電気的接続は溶接部4a及び4bにて
行われる。以上のように構成した両面に金属層からなる
電極2a、2b、2c、2dを形成した厚みが3μm以
上15μm以下の誘電体フィルム1aと厚みが3μm以
上15μm以下の誘電体フィルム1bとを積層したもの
を巻回した構造となっている。
2. Description of the Related Art Conventionally, the structure of this type of capacitor is as shown in FIG. Electrodes 2a and 2b made of metal foil or a metal layer formed by vapor deposition are arranged on both surfaces of a dielectric film 1a having a thickness of 3 μm or more and 15 μm or less in the longitudinal direction at predetermined intervals. The electrodes 2a and 2b made of these metal layers are arranged in the form of islands as individually insulated electrodes, and the electrodes 2b are made of electrodes 2c and 2d made of two adjacent metal layers on the other surface of the dielectric film 1a. It is arranged so as to face. The lead wires 3a and 3b are welded to the surface of the electrode at the beginning and end of winding when the electrode is pulled out to the outside. The electrical connection between the electrode and the lead wire is made at the welds 4a and 4b. A dielectric film 1a having a thickness of 3 μm or more and 15 μm or less and a dielectric film 1b having a thickness of 3 μm or more and 15 μm or less, on which electrodes 2a, 2b, 2c, and 2d made of a metal layer are formed on both surfaces configured as described above, were laminated. It has a wound structure.

【0003】上記のように構成されたこの種のコンデン
サは、誘電体フィルム1aをはさんで配置した各面の金
属層からなる電極2a及び2bが、それぞれもう一方の
面の隣り合う2つの金属層からなる電極2c、2dと対
向し、等価的に図5に示した様に、コンデンサC1、C
2、C3、……、C8が直列に接続したものとなる。各
コンデンサC1、C2、C3、……、C8には、リード
線3a、3bの間に印可される電圧Vsが分割されたV
1、V2、V3、……、V8がかかることになるので、
その耐電圧が高められ、コンデンサへの高電圧印加が可
能である。
[0003] In this type of capacitor configured as described above, electrodes 2a and 2b formed of metal layers on each surface with a dielectric film 1a interposed therebetween are connected to two adjacent metal plates on the other surface. As shown in FIG. 5, the capacitors C1 and C2 are opposed to the electrodes 2c and 2d made of layers.
2, C3,..., C8 are connected in series. Each of the capacitors C1, C2, C3,..., C8 has a divided voltage Vs applied between the lead wires 3a, 3b.
1, V2, V3, ..., V8
The withstand voltage is increased, and a high voltage can be applied to the capacitor.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】この従来の高圧用フィ
ルムコンデンサにおいては、誘電体フィルムの厚みは3
μm以上15μm以下が用いられるため、所望の耐電圧
を得るためにはコンデンサの直列数を大きくする必要が
あり、誘電体フィルムの総長さは非常に大きくなってし
まう。また、電極引き出しのために金属層表面に溶接し
たリード線を巻き込んで積層したものを巻回するため、
蛇行等による歩留まり低下もあり、生産性が低いという
問題を有しており、高生産性な構造が要求されている。
また、誘電体フィルムの総長さが大きいため、金属層か
らなる電極の電気的抵抗は大きい。すなわち、等価直列
抵抗が大きくなり、ノイズ吸収性が低いという問題と電
流による発熱が大きいという問題を有しており、等価直
列抵抗の低減が要求されている。
In this conventional high voltage film capacitor, the thickness of the dielectric film is 3
Since μm or more and 15 μm or less are used, it is necessary to increase the number of series capacitors in order to obtain a desired withstand voltage, and the total length of the dielectric film becomes very large. In addition, in order to wind the lead wire that was welded to the metal layer surface for electrode extraction and wound and laminated,
There is also a problem that productivity is low due to a decrease in yield due to meandering or the like, and a structure with high productivity is required.
Further, since the total length of the dielectric film is large, the electric resistance of the electrode formed of the metal layer is large. In other words, there is a problem that the equivalent series resistance is large, the noise absorption is low, and there is a problem that the heat generated by the current is large.

【0005】本発明は、高圧用フィルムコンデンサにお
いて、生産性を高めるとともに、等価直列抵抗の低減を
目的とする。
An object of the present invention is to increase productivity and reduce equivalent series resistance in a high-voltage film capacitor.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明の高圧用フィルムコンデンサは、厚みが25μ
m以上400μm以下の短冊状の誘電体フィルム(5
a、5b)と、誘電体フィルム(5a、5b)に形成し
た電極(6a、6b)と、外部に電極を引き出すために
電極(6a、6b)へ電気的に接続したリード線(7
a、7b)と、前記電極(6a、6b)が誘電体フィル
(5a)を介して対向するように積層して巻回した構
造を備え、電極(6a、6b)は、液状物を印刷して固
体化した電極であって、その抵抗値は0.1Ω/□以上
100Ω/□以下、厚み1μm以上100μm以下であ
る高圧用フィルムコンデンサである。
In order to achieve the above object, a high voltage film capacitor of the present invention has a thickness of 25 μm.
m to 400 μm strip dielectric film (5
a, 5b) , the electrodes (6a, 6b) formed on the dielectric film (5a, 5b) , and the lead wires (7 ) electrically connected to the electrodes (6a, 6b) to extract the electrodes to the outside.
a, 7b) and the electrodes (6a, 6b) are laminated and wound so as to face each other with a dielectric film (5a) interposed therebetween, and the electrodes (6a, 6b) are formed by printing a liquid material. Hard
Electrodes with a resistance of 0.1Ω / □ or more
100Ω / □ or less, thickness 1μm or more and 100μm or less
High voltage film capacitor.

【0007】これにより、生産性を高めるとともに、等
価直列抵抗の低減を実現した高圧用フィルムコンデンサ
が得られる。
As a result, a high-voltage film capacitor having improved productivity and reduced equivalent series resistance can be obtained.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明
は、厚みが25μm以上400μm以下の短冊状の誘電
体フィルムと、誘電体フィルムに形成した電極と、外部
に電極を引き出すために電極へ電気的に接続したリード
線と、複数の短冊状の誘電体フィルムを電極が誘電体フ
ィルムを介して対向するように積層したものを巻回した
構造を備えたものであり、誘電体の厚みを25μm以上
400μm以下とすることにより、誘電体フィルムの総
長さが小さく、電極の電気的抵抗は小さい。すなわち、
等価直列抵抗が小さくなり、ノイズ吸収性が良く、また
電流による発熱も小さい高圧用フィルムコンデンサを得
ることができる。また、積層したものを巻回する際も誘
電体フィルムの総長さが小さく、ハンドリング性も良い
ため、蛇行等による歩留まりの低下もなく高生産性が実
現できる。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The invention according to claim 1 of the present invention relates to a strip-shaped dielectric film having a thickness of 25 μm or more and 400 μm or less, an electrode formed on the dielectric film, and an external electrode. It has a structure in which a lead wire electrically connected to the electrode and a structure in which a plurality of strip-shaped dielectric films are laminated so that the electrodes face each other via the dielectric film are wound. When the thickness is 25 μm or more and 400 μm or less, the total length of the dielectric film is small, and the electric resistance of the electrode is small. That is,
It is possible to obtain a high-voltage film capacitor having a low equivalent series resistance, good noise absorption, and low heat generation due to current. Also, when winding the laminated product, the total length of the dielectric film is small and the handling property is good, so that high productivity can be realized without lowering the yield due to meandering or the like.

【0009】請求項2に記載の発明は、2個以上の電極
を長手方向にそれぞれ間隔をおいて互いに電気的に絶縁
した島状に形成した短冊状の誘電体フィルムの隣接する
電極の双方に対し誘電体フィルムを介して電極が対向す
るように、1個以上の電極を長手方向に島状に形成した
短冊状の誘電体フィルムを積層したものを巻回した構造
を備えたものであり、等価的にコンデンサを直列に接続
することで、耐電圧を高める作用を有する。
According to a second aspect of the present invention, two or more electrodes are provided on both adjacent electrodes of a strip-shaped dielectric film formed in the form of islands electrically insulated from each other at intervals in the longitudinal direction. A structure in which one or more electrodes are laminated in a strip-shaped dielectric film formed in an island shape in the longitudinal direction so that the electrodes face each other via the dielectric film, Equivalently connecting capacitors in series has the effect of increasing the withstand voltage.

【0010】請求項3に記載の発明は、2個以上の電極
を長手方向にそれぞれ間隔をおいて互いに電気的に絶縁
した島状に形成した短冊状の誘電体フィルムと1枚以上
の短冊状の誘電体フィルムを積層したものと、1個以上
の電極を長手方向に島状に形成した短冊状の誘電体フィ
ルムと1枚以上の短冊状の誘電体フィルムを積層したも
のを、隣接する電極の双方に対し誘電体フィルムを介し
て電極が対向するように積層したものを巻回した構造を
備えたものであり、複数の短冊状の誘電体フィルムを介
して電極を対向させることで、耐電圧を高め、誘電体フ
ィルムの総長さを小さくする作用を有している。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a strip-shaped dielectric film in which two or more electrodes are formed in the form of islands electrically insulated from each other at intervals in the longitudinal direction, and one or more strip-shaped dielectric films. And a laminate of a strip-shaped dielectric film in which one or more electrodes are formed in an island shape in the longitudinal direction and a laminate of one or more strip-shaped dielectric films, It has a structure in which a layered structure is wound so that the electrodes face each other with a dielectric film interposed therebetween, and the electrodes are opposed to each other through a plurality of strip-shaped dielectric films to provide resistance. It has the effect of increasing the voltage and reducing the total length of the dielectric film.

【0011】請求項4に記載の発明は、電極が固体化し
たものが導電性を示す液状物の印刷、あるいは固体化し
たものが導電性を示す液状物の印刷と金属箔の貼り付け
の組み合わせ、あるいは固体化したものが導電性を示す
液状物の印刷と蒸着の組み合わせにより形成したもので
あり、固体化したものが導電性を示す液状物の印刷で形
成した電極が抵抗値0.1Ω/□以上100Ω/□以
下、厚み1μm以上100μm以下としたものであり、印
刷で電極形成することにより、生産性高く、精度よく電
極を形成することができる。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a method of printing a liquid material having a solid electrode and exhibiting conductivity, or a combination of printing a liquid material having a solid electrode having conductivity and attaching a metal foil. Alternatively, the solidified material is formed by a combination of printing and vapor deposition of a liquid material exhibiting conductivity, and the electrode formed by printing the liquid material exhibiting conductivity has a resistance value of 0.1 Ω / The thickness is 1 to 100 Ω / □ and the thickness is 1 μm to 100 μm. By forming electrodes by printing, electrodes can be formed with high productivity and high accuracy.

【0012】請求項5に記載の発明は、電極とリード線
の電気的接続を電極へのリード線の溶接、あるいは被接
着面と電気的接続の得られる粘着テープへリード線を溶
接し電極への貼り付け、あるいは固体化したものが導電
性を示す液状物の塗布、あるいは溶融金属の塗布により
行うものであり、誘電体フィルムの表面に形成した電極
と外部に電極を引き出すためのリード線を電気的に低抵
抗で生産性高く接続することができる。以下、本発明の
実施の形態について、図1から図3を用いて説明する。
According to a fifth aspect of the present invention, the electrical connection between the electrode and the lead wire is made by welding the lead wire to the electrode, or by welding the lead wire to an adhesive tape capable of obtaining an electrical connection with the surface to be bonded. This is done by applying a liquid material showing conductivity or applying a molten metal to the solidified material, or by applying an electrode formed on the surface of the dielectric film and a lead wire for leading the electrode to the outside. Electrically low resistance and high productivity can be connected. Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

【0013】(実施の形態1)図1は本発明の一実施形
態による高圧用フィルムコンデンサの展開斜視図を示
し、図1において5a、5bは、厚みが25μm以上4
00μm以下の短冊状の誘電体フィルムであり、誘電体
として電荷を蓄える作用を有する。誘電体フィルムとし
ては、所望の厚みの有機フィルムであれば使用できる
が、特にポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレ
ン、ポリエチレンナフタレート、ポリフェニレンスルフ
ァイドは電気的特性が高圧フィルムコンデンサに適して
おり好ましい。また、これらを複合して使用しても良
い。また、誘電体フィルムの表面あるいは電極の表面に
熱可塑性樹脂等を塗布したものを使用しても良い。本発
明では、誘電体フィルムの厚みは25μm以上400μ
m以下であればよいが、30μm以上300μm以下で
あれば巻回時の加工性が良く好ましい。さらに、35μ
m以上200μm以下であれば、等価直列抵抗が十分小
さく、かつ巻回時の加工性も良く好ましい。
(Embodiment 1) FIG. 1 is an exploded perspective view of a high-voltage film capacitor according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 5a and 5b each have a thickness of 25 μm or more.
It is a strip-shaped dielectric film having a size of 00 μm or less, and has a function of storing electric charge as a dielectric. As the dielectric film, any organic film having a desired thickness can be used. In particular, polyethylene terephthalate, polypropylene, polyethylene naphthalate, and polyphenylene sulfide are preferable because their electrical characteristics are suitable for high-voltage film capacitors. These may be used in combination. Further, a material obtained by applying a thermoplastic resin or the like to the surface of the dielectric film or the surface of the electrode may be used. In the present invention, the thickness of the dielectric film is 25 μm or more and 400 μm or more.
m or less, but if it is 30 μm or more and 300 μm or less, workability at the time of winding is good and preferable. In addition, 35μ
When the length is not less than m and not more than 200 μm, the equivalent series resistance is sufficiently small, and the workability at the time of winding is good, which is preferable.

【0014】6a及び6bは、短冊状の誘電体フィルム
5a及び5bに形成した電極であり、短冊状の誘電体フ
ィルム5a及び5bに電圧を印加する作用を有してい
る。電極は、導電性のあるものであれば使用できるが、
抵抗値と生産性から、固体化したものが導電性を示す液
状物の印刷、あるいは固体化したものが導電性を示す液
状物の印刷と金属箔の貼り付けの組み合わせ、あるいは
固体化したものが導電性を示す液状物の印刷と蒸着の組
み合わせにより形成したもので、固体化したものが導電
性を示す液状物の印刷で形成した電極の抵抗値が0.1
Ω/□以上100Ω/□以下、厚み1μm以上100μm
以下のものが好ましい。電極の抵抗値を0.1Ω/□以
上100Ω/□以下とすることで、等価直列抵抗を小さ
くすることができる。電極の抵抗値が100Ω/□を越
えると等価直列抵抗が大きくなり、ノイズ吸収性の低下
や電流による発熱が大きくなり適さない。また、電極の
厚みを1μm以上100μm以下とすることで、巻回時
のストレスによる電極の剥離や割れ等の品質低下を最小
限にすることができる。電極の厚みが100μmを越え
ると巻回時に電極の剥離や割れが生じて適さない。より
好ましくは、30μm以下である。固体化したものが導
電性を示す液状物は、樹脂中に金属粉やカーボン粉を添
加したものが使用できるが、限定するものではない。印
刷の方法は、スクリーン印刷、凸印刷、凹印刷、平印刷
が使用できる。なお、電極の形成は、誘電体フィルムを
介して電極が対向するように積層したものを巻回した構
造であれば、電極を短冊状の誘電体フィルムの両面に形
成しても、短冊状の誘電体の片面に形成したものを積層
しても良い。
Reference numerals 6a and 6b denote electrodes formed on the strip-shaped dielectric films 5a and 5b, which have the function of applying a voltage to the strip-shaped dielectric films 5a and 5b. Electrodes can be used as long as they are conductive,
From the resistance value and the productivity, the printing of the solidified liquid material showing conductivity, or the combination of the printing of the solidified liquid material showing conductivity and sticking of metal foil, or the solidified thing An electrode formed by printing a liquid material showing conductivity is formed by a combination of printing and vapor deposition of a liquid material showing conductivity.
Ω / □ or more and 100Ω / □ or less, thickness 1μm or more and 100μm
The following are preferred. The equivalent series resistance can be reduced by setting the resistance value of the electrode to be 0.1 Ω / □ or more and 100 Ω / □ or less. If the resistance value of the electrode exceeds 100Ω / □, the equivalent series resistance increases, and the noise absorption decreases and the heat generated by the current increases, which is not suitable. Further, by setting the thickness of the electrode to 1 μm or more and 100 μm or less, it is possible to minimize deterioration in quality such as peeling or cracking of the electrode due to stress during winding. If the thickness of the electrode exceeds 100 μm, peeling or cracking of the electrode occurs during winding, which is not suitable. More preferably, it is 30 μm or less. As the liquid material which is solidified and exhibits conductivity, a liquid material obtained by adding metal powder or carbon powder to a resin can be used, but is not limited thereto. As a printing method, screen printing, convex printing, concave printing, and flat printing can be used. In addition, the electrode may be formed on both sides of the strip-shaped dielectric film, as long as the electrode is formed on the both sides of the strip-shaped dielectric film, so long as the electrodes are laminated so that the electrodes face each other via the dielectric film. Those formed on one side of the dielectric may be laminated.

【0015】7a及び7bは、電極6a及び6bへ電気
的に接続したリード線であり、電極6a及び6bを外部
に引き出す作用を有している。リード線は、金属線であ
れば使用できるが、鉄線に銅およびはんだを被覆したも
のや銅線にはんだを被覆したもの等が経済性やはんだ付
け性から適しており望ましい。電極6a及び6bはそれ
ぞれ8a及び8bでリード線7a及び7bと電気的に接
続している。電極とリード線の電気的接続方法には、溶
接や、導電性ペーストや導電性塗料等の固体化したもの
が導電性を示す液状物の塗布や、はんだ付けやろう付け
等の溶融金属の塗布等が使用できる。溶接の方法として
は、アーク溶接、ガス溶接、抵抗溶接、レーザー溶接が
使用できるが、誘電体フィルムに形成した電極の上に溶
接する場合は抵抗溶接、レーザー溶接が誘電体フィルム
への熱影響が小さく好ましい。被接着面と電気的接続の
得られる粘着テープへリード線を溶接し電極への貼り付
け、あるいは固体化したものが導電性を示す液状物の塗
布、あるいは溶融金属の塗布により行う方法は、誘電体
フィルムに形成した電極とリード線の電気的接続を行う
場合に誘電体フィルムへの熱影響が小さく好ましい。ま
た、誘電体フィルムへの熱影響がない方法として、あら
かじめリード線を溶接等により電気的に接続した金属箔
を貼り付けて電極を形成する方法や電極を誘電体フィル
ムへ印刷する際にリード線を誘電体フィルムの被印刷面
に設置した状態で印刷し電極とリード線を電気的に接続
する方法もある。
Reference numerals 7a and 7b are lead wires electrically connected to the electrodes 6a and 6b, and have a function of drawing the electrodes 6a and 6b to the outside. A lead wire can be used as long as it is a metal wire, but an iron wire coated with copper and solder, a copper wire coated with solder, and the like are preferable from the viewpoint of economy and solderability, and are preferable. The electrodes 6a and 6b are electrically connected to the lead wires 7a and 7b at 8a and 8b, respectively. The method of electrical connection between the electrode and the lead wire includes welding, application of a liquid material that shows conductivity, such as conductive paste or conductive paint, or application of molten metal such as soldering or brazing. Etc. can be used. Arc welding, gas welding, resistance welding, and laser welding can be used as welding methods. However, when welding is performed on electrodes formed on a dielectric film, resistance welding and laser welding may affect the dielectric film. Small and preferred. The method of welding a lead wire to an adhesive tape that can be electrically connected to the surface to be adhered and attaching it to an electrode, or applying a liquid material that is solidified to show conductivity, or applying a molten metal, is a dielectric method. When electrical connection between the electrode formed on the body film and the lead wire is made, the influence of heat on the dielectric film is small, which is preferable. In addition, as a method that does not have a thermal effect on the dielectric film, a method of forming an electrode by pasting a metal foil to which a lead wire is electrically connected in advance by welding or the like, or a method of printing a lead wire when printing the electrode on the dielectric film. There is also a method in which is printed on a surface to be printed of a dielectric film and an electrode and a lead wire are electrically connected.

【0016】電極6aと6bは短冊状の誘電体フィルム
5aを介して対向するように積層してあり、積層したも
のを巻回し、高圧用フィルムコンデンサとする。
The electrodes 6a and 6b are laminated so as to face each other with a strip-shaped dielectric film 5a interposed therebetween, and the laminated product is wound to form a high-voltage film capacitor.

【0017】誘電体フィルムを積層したものを巻回した
後に加熱、加圧や超音波、加圧により偏平形状に加工し
ても良い。また、エポキシ結合する液状樹脂やアクリル
結合する液状樹脂を含浸あるいは表面に塗布した後に加
熱や紫外線や電子線により硬化しても良い。
After winding a laminate of dielectric films, the dielectric film may be processed into a flat shape by heating, pressing, ultrasonic waves, or pressing. Alternatively, after being impregnated or coated on the surface with a liquid resin capable of forming an epoxy bond or a liquid resin forming an acrylic bond, the resin may be cured by heating, ultraviolet light, or electron beam.

【0018】(実施の形態2)図2は本発明の一実施の
形態による高圧用フィルムコンデンサの展開斜視図を示
し、図2において9a及び9bは、短冊状の誘電体フィ
ルムであり、誘電体として電荷を蓄える作用を有する。
(Embodiment 2) FIG. 2 is an exploded perspective view of a high-voltage film capacitor according to an embodiment of the present invention. In FIG. 2, reference numerals 9a and 9b denote strip-shaped dielectric films. Has the effect of storing charge.

【0019】10a、10b、10c及び10d,10
eは、短冊状の誘電体フィルム9a及び9bに形成した
電極であり、誘電体フィルム9a及び9bに電圧を印可
する作用を有する。電極10a、10b、10cを長手
方向にそれぞれ間隔をおいて互いに電気的に絶縁した島
状に形成した短冊状の誘電体フィルム9aの隣接する電
極の双方に対し誘電体フィルム9aを介して対向するよ
うに、電極10d,10eを長手方向に島状に形成した
短冊状の誘電体フィルム9bを積層している。なお、図
2は等価的に直列に接続するコンデンサの数は4である
が、生産性を高めるとともに、等価直列抵抗の低減を実
現するためには、6以下が好ましい。
10a, 10b, 10c and 10d, 10
e is an electrode formed on the strip-shaped dielectric films 9a and 9b, and has an action of applying a voltage to the dielectric films 9a and 9b. The electrodes 10a, 10b, and 10c are opposed to both adjacent electrodes of a strip-shaped dielectric film 9a formed in an island shape that is electrically insulated from each other at intervals in the longitudinal direction via the dielectric film 9a. As described above, the strip-shaped dielectric films 9b in which the electrodes 10d and 10e are formed in an island shape in the longitudinal direction are laminated. Although FIG. 2 shows that the number of capacitors connected in series equivalently is four, it is preferable that the number be six or less in order to increase the productivity and reduce the equivalent series resistance.

【0020】11a及び11bは、電極10a及び10
bへ12a及び12bにおいて電気的に接続したリード
線であり、短冊状の誘電体フィルム9aに形成した電極
10a及び10cを外部に引き出す作用を有している。
11a and 11b are electrodes 10a and 10b, respectively.
b is a lead wire electrically connected at 12a and 12b, and has a function of drawing out the electrodes 10a and 10c formed on the strip-shaped dielectric film 9a to the outside.

【0021】短冊状の誘電体フィルム9aと9bを積層
した後に巻回し、高圧用フィルムコンデンサとする。
After laminating the strip-shaped dielectric films 9a and 9b, they are wound to form a high-voltage film capacitor.

【0022】誘電体フィルムを積層したものを巻回した
後に加熱、加圧や超音波、加圧により偏平形状に加工し
ても良い。また、エポキシ結合する液状樹脂やアクリル
結合する液状樹脂を含浸あるいは表面に塗布した後に加
熱や紫外線や電子線により硬化しても良い。
After winding the laminated dielectric film, it may be processed into a flat shape by heating, pressing, ultrasonic waves, or pressing. Alternatively, after being impregnated or coated on the surface with a liquid resin capable of forming an epoxy bond or a liquid resin forming an acrylic bond, the resin may be cured by heating, ultraviolet light, or electron beam.

【0023】(実施の形態3)図3は本発明の一実施の
形態による高圧用フィルムコンデンサの展開斜視図を示
し、図3において13a、13b、13c、13dは、
短冊状の誘電体フィルムであり、誘電体として電荷を蓄
える作用を有する。
(Embodiment 3) FIG. 3 is an exploded perspective view of a high-voltage film capacitor according to an embodiment of the present invention. In FIG. 3, reference numerals 13a, 13b, 13c, and 13d denote:
It is a strip-shaped dielectric film and has a function of storing electric charge as a dielectric.

【0024】14a,14b及び14cは、短冊状の誘
電体フィルム13a及び13cに形成した電極であり、
短冊状の誘電体フィルム13a及び13bに電圧を印可
する作用を有する。電極14a、14bを長手方向にそ
れぞれ間隔をおいて互いに電気的に絶縁した島状に形成
した短冊状の誘電体フィルム13aと短冊状の誘電体フ
ィルム13bを積層したものと、電極14cを長手方向
に島状に形成した短冊状の誘電体フィルム13cと短冊
状の誘電体フィルム13dを積層したものを、電極14
a、14bの双方に対し短冊状の誘電体フィルム13a
を介して電極14cが対向するように積層している。な
お、図3では電極を形成した短冊状の誘電体フィルムと
1枚の短冊状の誘電体フィルムを積層しているが、1枚
以上であれば良い。なお、図3は等価的に直列に接続す
るコンデンサの数は2であるが、生産性を高めるととも
に、等価直列抵抗の低減を実現するためには、6以下が
好ましい。
The electrodes 14a, 14b and 14c are electrodes formed on the strip-shaped dielectric films 13a and 13c, respectively.
It has a function of applying a voltage to the strip-shaped dielectric films 13a and 13b. The electrode 14c is formed by laminating a strip-shaped dielectric film 13a and a strip-shaped dielectric film 13b in which the electrodes 14a and 14b are electrically insulated from each other at intervals in the longitudinal direction. A laminate of a strip-shaped dielectric film 13c formed in an island shape and a strip-shaped dielectric film 13d is
a, a dielectric film 13a in a strip shape for both 14b
Are laminated so that the electrodes 14c face each other. In FIG. 3, the strip-shaped dielectric film on which the electrodes are formed and one strip-shaped dielectric film are laminated. Although FIG. 3 shows that the number of capacitors connected in series equivalently is two, it is preferable that the number is six or less in order to increase productivity and reduce the equivalent series resistance.

【0025】15a及び15bは、電極14a及び14
bへ16a及び16bにおいて電気的に接続したリード
線であり、誘電体フィルムに形成した電極を外部に引き
出す作用を有している。
15a and 15b are electrodes 14a and 14
b is a lead wire electrically connected at 16a and 16b to the outside, and has an action of drawing out an electrode formed on the dielectric film to the outside.

【0026】短冊状の誘電体フィルム13a、13b、
13c、13dを積層した後に巻回し、高圧用フィルム
コンデンサとする。
The strip-shaped dielectric films 13a, 13b,
After laminating 13c and 13d, they are wound to form a high-voltage film capacitor.

【0027】誘電体フィルムを積層したものを巻回した
後に加熱、加圧や超音波、加圧により偏平形状に加工し
ても良い。また、エポキシ結合する液状樹脂やアクリル
結合する液状樹脂を含浸あるいは表面に塗布した後に加
熱や紫外線や電子線により硬化しても良い。
After winding the laminated dielectric film, the dielectric film may be processed into a flat shape by heating, pressing, ultrasonic waves or pressing. Alternatively, after being impregnated or coated on the surface with a liquid resin capable of forming an epoxy bond or a liquid resin forming an acrylic bond, the resin may be cured by heating, ultraviolet light, or electron beam.

【0028】[0028]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、高圧用フ
ィルムコンデンサにおいて、生産性を高めるとともに、
等価直列抵抗の低減という有利な効果が得られる。
As described above, according to the present invention, in a high-voltage film capacitor, productivity can be improved,
An advantageous effect of reducing the equivalent series resistance can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施の形態による高圧用フィルムコ
ンデンサを示す展開斜視図
FIG. 1 is an exploded perspective view showing a high-voltage film capacitor according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の一実施の形態による高圧用フィルムコ
ンデンサを示す展開斜視図
FIG. 2 is an exploded perspective view showing a high-voltage film capacitor according to an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の一実施の形態による高圧用フィルムコ
ンデンサを示す展開斜視図
FIG. 3 is an exploded perspective view showing a high-voltage film capacitor according to an embodiment of the present invention.

【図4】従来の高圧用フィルムコンデンサを示す展開斜
視図
FIG. 4 is an exploded perspective view showing a conventional high-voltage film capacitor.

【図5】従来の高圧用フィルムコンデンサの等価回路を
示す図
FIG. 5 is a diagram showing an equivalent circuit of a conventional high-voltage film capacitor.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5a,5b,9a,9b,13a,13b,13c,1
3d 誘電体フィルム 6a,6b,10a,10b,10c,10d,14
a,14b,14c 電極 7a,7b,11a,11b,15a,15b リード
線 8a,8b,12a,12b,16a,16b 電極と
リード線の電気的接続部
5a, 5b, 9a, 9b, 13a, 13b, 13c, 1
3d dielectric film 6a, 6b, 10a, 10b, 10c, 10d, 14
a, 14b, 14c Electrode 7a, 7b, 11a, 11b, 15a, 15b Lead 8a, 8b, 12a, 12b, 16a, 16b Electrical connection between electrode and lead

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 杉本 高則 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (72)発明者 一家 敏文 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (56)参考文献 特開 平7−326541(JP,A) 特開 平8−321436(JP,A) 特開 昭60−261125(JP,A) 特開 平9−237735(JP,A) 特開 平6−168844(JP,A) 実開 昭52−59254(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01G 4/00 - 4/40 H01G 13/00 - 13/06 ──────────────────────────────────────────────────の Continuing on the front page (72) Takanori Sugimoto, 1006 Kazuma Kadoma, Kadoma, Osaka Prefecture Inside Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. In-company (56) References JP-A-7-326541 (JP, A) JP-A-8-321436 (JP, A) JP-A-60-261125 (JP, A) JP-A-9-237735 (JP, A) JP-A-6-168844 (JP, A) JP-A 52-59254 (JP, U) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) H01G 4/00-4/40 H01G 13 / 00-13/06

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】厚みが25μm以上400μm以下の短冊
状の誘電体フィルム(5a、5b)と、誘電体フィルム
(5a、5b)に形成した電極(6a、6b)と、 外部に電極を引き出すために前記電極(6a、6b)
電気的に接続したリード線(7a、7b)と、前記電極
(6a、6b)が誘電体フィルム(5a)を介して対向
するように積層して巻回した構造を備えた高圧用フィル
ムコンデンサであって、 前記電極(6a、6b)が、液状物を印刷して固体化し
た電極であって、抵抗値0.1Ω/□以上100Ω/□
以下、厚み1μm以上100μm以下である、高圧用フ
ィルムコンデンサ。
1. A strip-shaped dielectric film (5a, 5b) having a thickness of 25 μm or more and 400 μm or less, and a dielectric film
(5a, 5b) electrodes (6a, 6b) formed in the said electrodes (6a, 6b) in order to bring out the electrode to the outside to electrically connect the lead wire (7a, 7b), the electrode
A high-voltage film capacitor having a structure in which (6a, 6b) is laminated and wound so as to face each other via a dielectric film (5a) , wherein the electrodes (6a, 6b) are formed by printing a liquid material. And solidify
Electrode with a resistance value of 0.1Ω / □ or more and 100Ω / □
Hereinafter, a high-pressure fan having a thickness of 1 μm or more and 100 μm or less.
Film capacitor.
【請求項2】2個以上の電極(10a、10b)を長手
方向にそれぞれ間隔をおいて互いに電気的に絶縁し
状に形成した短冊状の誘電体フィルム(9a)と、 前記誘電体フィルム(9a) の隣接する電極(10a、
10b)の双方に対し、誘電体フィルム(9a)を介し
て対向する電(10d)を1個以上長手方向に島状に
形成した短冊状の誘電体フィルム(9b)とを巻回し
請求項1記載の高圧用フィルムコンデンサ。
2. A strip-shaped dielectric film (9a) in which two or more electrodes (10a, 10b) are electrically insulated from each other at intervals in the longitudinal direction and formed in an island shape ; adjacent electrodes (10a of the film (9a),
10b) , via a dielectric film (9a)
Wound and strip-shaped dielectric film versus countercurrent to that electrodes of (10d) formed in one or more longitudinally islands (9b) Te, a high pressure for a film capacitor according to claim 1, wherein.
【請求項3】2個以上の電極(14a、14b)を長手
方向にそれぞれ間隔をおいて互いに電気的に絶縁した島
状に形成した短冊状の誘電体フィルム(13a)と1枚
以上の短冊状の誘電体フィルム(13b)と、 1個以上の電極(14c)を長手方向に島状に形成した
短冊状の誘電体フィルム(13c)と1枚以上の短冊状
の誘電体フィルム(13d)とを、 隣接する電極(14a、14b)の双方に対し誘電体フ
ィルム(13b)を介して電極(14c)が対向するよ
うに積層して巻回した構造を備えた請求項1記載の高圧
用フィルムコンデンサ。
3. A strip-shaped dielectric film (13a) in which two or more electrodes (14a, 14b) are electrically insulated from each other at intervals in the longitudinal direction, and one or more strips. Dielectric film (13b) , a strip-shaped dielectric film (13c) in which one or more electrodes (14c) are formed in an island shape in the longitudinal direction, and one or more strip-shaped dielectric films (13d) 2. The high-voltage device according to claim 1, wherein the electrode is laminated and wound so that the electrode (14c) faces both of the adjacent electrodes (14a, 14b) via the dielectric film (13b) . Film capacitor.
【請求項4】前記液状物を印刷して固体化した電極にリ
ード線が溶接されている、請求項1から3までのいずれ
かに記載の高圧用フィルムコンデンサ。
4. The method according to claim 1, wherein the liquid material is printed and solidified on the electrode.
4. The wire according to claim 1, wherein the wire is welded.
A high-voltage film capacitor according to any one of the above.
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