A közeg vastagsága általában néhány mikron, a fémréteg pedig rendkívül vékony. A fémréteg vastagságának mérésére nincs mód. A vastagságnak angström nagyságrendűnek kell lennie, ami a legkisebb ZZ a hosszmértékegységben. Mivel a cink-alumínium párologtató réteg vastagsága nagyon egyenletes, a vastagságot a fémréteg térfogati ellenállásának mérésével fejezzük ki a gyártási folyamat során. Az azonos anyagellenállás és az azonos terület miatt a térfogati ellenállás a vastagságtól függ. Mivel a kondenzátor dielektromos anyagának helyi területén lehetnek gyenge pontok az elektromos szilárdságban, előfordulhatnak mechanikai sérülések vagy szennyeződések a gyártási folyamatban.
Amikor a kondenzátor működik, helyi villogó ív lép fel. Ennek az íves becsapódásnak az energiája elpárologtathatja a hiba körüli fémrétegek kis részét, de ez nem elegendő a dielektromos anyag lebontásához vagy elszenesítéséhez. A közeg továbbra is megőrzi szigetelő állapotát. A fémpárolgás rendkívül kis tartománya miatt, így az eredeti dielektromos hibatartomány el van szigetelve a lemeztől, és a lemezterület kis tartományban bekövetkező vesztesége nagyon kismértékben csökkenti a kapacitásértéket, ami figyelmen kívül hagyható.
A teljes kondenzátor visszatér normál működési állapotába. Ezt a folyamatot kondenzátor öngyógyításnak nevezik. A fémezett kondenzátorlemez öngyógyulási pontja és a szerkezeti ábrázolás az alábbi ábrán látható. Az öngyógyító funkció a fémezett kondenzátorok egyedülálló tulajdonsága, és más szerkezetű kondenzátorok, például elektródafóliák, nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
![](/riyicapacitor/2021/06/29/23uf250vmiddleanddoubleears1.jpg?imageView2/2/format/jp2)