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.

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






Parts de les nostres instal·lacions de producció




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
