Condensador de xip

Enviar la consulta
Condensador de xip
Detalls
Un condensador de xip és un component electrònic petit i sense plom que emmagatzema energia elèctrica, dissenyat per a la tecnologia de muntatge en superfície (SMT) muntant-se directament a les plaques de circuit, que apareix habitualment com a tipus de ceràmica multicapa (MLCC) utilitzats per a aplicacions com el filtratge, el desacoblament i l'emmagatzematge d'energia en l'electrònica moderna. Es tracta bàsicament de condensadors en miniatura, sovint rectangulars, amb unes dimensions que indiquen el seu valor nominal i són vitals per a dissenys compactes gràcies a les seves mides petites i al seu alt rendiment.
Classificació de producte
Condensador MLCC
Share to
Descripció

Un condensador de xip és un component electrònic petit i sense plom que emmagatzema energia elèctrica, dissenyat per a la tecnologia de muntatge en superfície (SMT) muntant-se directament a les plaques de circuit, que apareix habitualment com a tipus de ceràmica multicapa (MLCC) utilitzats per a aplicacions com el filtratge, el desacoblament i l'emmagatzematge d'energia en l'electrònica moderna. Es tracta bàsicament de condensadors en miniatura, sovint rectangulars, amb unes dimensions que indiquen el seu valor nominal i són vitals per a dissenys compactes gràcies a les seves mides petites i al seu alt rendiment. BEC produeix totes les sèries de condensadors de xip per a aplicacions industrials i d'automoció. La dimensió cobreix des de 0201 fins a 2220. Els condensadors de xip juguen un paper cada cop més important a les àrees actuals d'IA.

product-288-288

 

Paràmetres bàsics

 

Categoria de producte

Condensador de xip MLCC

Interval de capacitat

0,5 pF ~ 220 UF

Interval de voltatge

6.3V~4000V

Temperatura de treball

-55 graus ~ 125 graus

Tolerància

0.1PF, 0.25PF, 0.5PF, ±1%, ±5%, ±10%, ±20%

Certificat

RoHS, REACH

Aplicacions

Electrònica de consum, indústria de l'automoció, dispositius mèdics, equips de telecomunicacions, aplicacions d'IA

 

Característiques

 

Miniaturització i alta densitat:Alternativament, les capes dielèctriques ceràmiques primes de múltiples capes i els elèctrodes metàl·lics interns permeten factors de forma ultra-petits alhora que aconsegueixen valors de capacitat molt més alts que els condensadors ceràmics d'una-capa (SLCC) de la mateixa mida. La capacitat pot arribar fins a 220 μF en paquets compactes.

 

Coeficient de temperatura de capacitat (TCC)

La mètrica més important per a l'estabilitat de la temperatura, definida pel dielèctric:

C0G/NP0 (Dielèctrics de classe 1): TCC proper a -zero (± 30 ppm/ grau de - 55 graus a +125 graus ), capacitat ultraestable sense una deriva significativa a través de la temperatura.

X7R/X5R (Dielèctrics de classe 2): estabilitat moderada (X7R: -55 graus ~+150 graus, ΔC/C inferior o igual a ±15%; X5R: -55 graus ~+85 graus, ΔC/C menor o igual a ±15% d'estabilitat, desequilibri de capacitat i desequilibri de ±15%) per a l'electrònica de consum.

Y5V/Z5U (Dielèctrics de baixa -estabilitat de classe 2): Poca estabilitat a la temperatura (Y5V: -30 graus ~+85 graus, ΔC/C inferior o igual al +20%/{-80%){-estabilitat més alta, capacitat i densitat de freqüència no crítica de cost més alta i de capacitat no crítica circuits.

 

Robustesa mecànica:Cos de ceràmica sinteritzada d'alta duresa i resistència a cops mecànics o vibracions. L'estructura hermètica evita la intrusió d'humitat/pols, amb una bona estabilitat mecànica en condicions dures de muntatge i funcionament.

 

Procés de producció

 

image005
Prement
image003
Sinterització
image007
Anoditzat
image009
Envelliment
image011
Codificació làser
image013
Prova de corrent de fuga

 

Parts de les nostres instal·lacions de producció

image015
Formació de tancs
image017
Forns d'envelliment
image019
Forns de sinterització
image021
Màquines de-enregistrament automàtic

 

PMF

 

P1: Com triar el grau dielèctric MLCC adequat per al meu circuit?

A1: Seleccioneu en funció dels requisits de rendiment del circuit (estabilitat, freqüència, temperatura) i el cost:
C0G/NP0: RF de precisió, oscil·ladors, filtres, aeroespacial i defensa (permet deriva de capacitat zero).
X7R: automoció, equips industrials, circuits de filtració/desacoblament de precisió mitjana-.
X5R: Electrònica de consum (telèfons, ordinadors portàtils, televisors)
Y5V/Z5U: circuits no-crítics i de baix-cost (dissenys de baixa-precisió i baixa-freqüència de derivació de potència bàsica).

P2: Què representen els codis dielèctrics MLCC (C0G/NP0, X7R, X5R, Y5V)?

A2: Els codis segueixen l'estàndard EIA/JEDEC i es defineixen en funció dels dos trets clau:
Primera lletra/número: coeficient de temperatura de capacitat (TCC) per a la classe 1 (C0G/NP0) o el límit inferior de temperatura per a la classe 2 (X=-55 grau, Y=-30 grau, Z=+10 grau).
Número mitjà: límit de temperatura superior (5=+85 grau , 7=+150 grau , 8=+125 grau ).
Última lletra: canvi de capacitat màxima (ΔC/C) en l'interval de temperatura (R=±15%, V=+20%/-80%, U=+22%/-56%).
NP0 és l'antiga designació militar de C0G-són funcionalment idèntics (prop de -zero TCC, ±30 ppm/grau).

P3: Com seleccionar les classificacions de tensió correctes?

A3: Seguiu la regla de reducció (estàndard de la indústria), alhora que tingueu en compte els transitoris del circuit:
Per a circuits de CC: seleccioneu una tensió nominal almenys 2 vegades la tensió de CC màxima aplicada.
Per a circuits de CA / ondulació: afegiu la tensió de CA màxima a la tensió de CC i, a continuació, reduïu el 50%.
Per a aplicacions d'{0}}alta temperatura/automoció: rebaixa un 20-30%.

 

Etiquetes populars: condensador de xip, fabricants de condensadors de xip de la Xina, proveïdors, fàbrica

Enviar la consulta