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瓷片电容技术参数有哪些

微笑的大侠
清爽的钢笔
2023-05-01 00:47:54

瓷片电容技术参数有哪些?

最佳答案
典雅的战斗机
贤惠的纸鹤
2025-05-15 07:42:35

瓷片电容技术的发展历程:1900年意大利L隆巴迪发明陶瓷介质电容;30年代末人们发现在陶瓷中添加钛酸盐可使介电常数成倍增长,因而制造出较便宜的瓷介质电容;1940年前后人们发现了现在的瓷片电容技术参数的主要原材料BaTiO3(钛酸钡)具有绝缘性后,开始将瓷片电容技术参数使用于对既小型、精度要求又极高的军事用电子设备当中1960年左右陶瓷叠片电容作为商品开始开发1970年,随着混合IC、计算机、以及便携电子设备的进步也随之迅速的发展起来,瓷片电容成为电子设备中不可缺少的零部件,而其中技术参数也是学者们研究的重点现在的陶瓷介质电容的全部数量约占电容市场的70%左右因为陶瓷介质电容的绝缘体材料主要使用陶瓷,其基本构造是将陶瓷和内部电极交相重叠陶瓷材料有几个种类自从考虑电子产品无害化特别是无铅化后,高介电系数的PB(铅)退出瓷片电容技术参数领域,现在主要使用TiO2(二氧化钛)、BaTiO3,CaZrO3(锆酸钙)等和其它的电容相比具有体积小、容量大、耐热性好、适合批量生产、价格低等优点由于原材料丰富,结构简单,价格低廉,而且电容量范围较宽(一般有几个PF到上百μF),损耗较小,电容量温度系数可根据要求在很大范围内调整瓷片电容技术参数品种繁多,外形尺寸相差甚大从0402(约1×05mm)封装的贴片电容到大型的功率瓷片电容按使用的介质材料特性可分为Ⅰ型、Ⅱ型和半导体瓷片电容;按无功功率大小可分为低功率、高功率瓷片电容;按工作电压可分为低压和高压瓷片电容;按结构形状可分为圆片形、管型、鼓形、瓶形、筒形、板形、叠片、独石、块状、支柱式、穿心式等瓷片电容的分类:瓷片电容技术参数从介质类型主要可以分为两类,即Ⅰ类瓷片电容技术参数和Ⅱ类瓷片电容技术参数Ⅰ类瓷片电容技术参数(ClassⅠceramiccapacitor),过去称高频瓷片电容技术参数(High-freqencyceramiccapacitor),是指用介质损耗小、绝缘电阻高、介电常数随温度呈线性变化的陶瓷介质制造的电容它特别适用于谐振回路,以及其它要求损耗小和电容量稳定的电路,或用于温度补偿Ⅱ类瓷片电容技术参数(ClassⅡceramiccapacitor)过去称为为低频瓷片电容技术参数(Lowfrequencycermiccapacitor),指用铁电陶瓷作介质的电容,因此也称铁电瓷片电容技术参数这类电容的比电容大,电容量随温度呈非线性变化,损耗较大,常在电子设备中用于旁路、耦合或用于其它对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中常见的Ⅱ类瓷片电容技术参数有:X7R、X5R、Y5V、Z5U其中:X7R表示为:第一位X为最低工作温度-55℃,第二位的数字7位最高工作温度+125℃,第三位字母R为随温度变化的容值偏差±15%;X5R表示为:第一位X为最低工作温度-55℃,第二位的数字5位最高工作温度+85℃,第三位字母R为随温度变化的容值偏差±15%;Y5V表示为:第一位Y为最低工作温度-30℃,第二位的数字5位最高工作温度+85℃,第三位字母V为随温度变化的容值偏差+22%,-82%±15%Z5U表示为:第一位Z为最低工作温度+10℃,第二位的数字5位最高工作温度+85℃,第三位字母U为随温度变化的容值偏差+22%,-56%

最新回答
土豪的八宝粥
舒服的柠檬
2025-05-15 07:42:35

选择瓷片电容、常用40kHz、80KHZ。电磁灶线盘的电容选择瓷片电容,常用40kHz、80KHZ频率合适。电磁炉又称为电磁灶,1957年第一台家用电磁炉诞生于德国。1972年,美国开始生产电磁炉,20世纪80年代初电磁炉在欧美及日本开始热销。

柔弱的黑米
香蕉云朵
2025-05-15 07:42:35
瓷片电容耐压值是多少,需先了解下瓷片电容的耐压值及电容的标识方法常用的就是直标法,也就是说,如果数字是0001,那它代表的是0001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF
当然,还有不标单位的直接表示法,采用的是1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,05为05pF
其次还有色码表示法
沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)颜色意义:黑=0、棕=1、红==3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9
瓷片电容有高压瓷片电容和普通瓷片电容器,普通瓷片电容器耐压过去标准是50V,高压瓷片电容器有几百伏的,有几千伏的,一般在容值下面标出XXKV
1J代表63×10=63V;2F代表315×100=315V;3A代表10×1000=1000V;1K代表80×10=80V
数字最大为4,如4Z代表90000V
瓷片电容耐压值是多少?通常是用测量仪器,耐压机来检测瓷片电容的耐压
检测耐压值是额定电压的2倍
额定电压瓷片电容产品上都有标识

老迟到的爆米花
无私的微笑
2025-05-15 07:42:35

瓷片电容是瓷片电容又称圆片瓷介电容分为高压瓷片电容和低压瓷片电容等,高压瓷片电容有哪些特点瓷片电容规格有哪些呢,下面我来向你介绍!

一、高压瓷片电容

高压瓷片电容器,就是以陶瓷材料为介质的电容器。高压瓷片电容器,一个主要的特点就是耐压高。 高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆板电容器,在“瓷片”电容器中一般DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,安规Y电容也是属于高压,DC6000v以上为超高压。

2KV、3KV电压很常见。常用于高压场合。

高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。

二、瓷片电容规格有哪些

瓷片电容用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成的电容器。

瓷片电容(瓷介电容)作用主要有三个方面:

1容量损耗随温度频率具高稳定性;2特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性 ;3高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器如消除高频干扰。

瓷片电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。

陶瓷有I类瓷,II类瓷,III类瓷之分,I类瓷,NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;II类瓷,X7R次之,温度特性和电压特性较好;III类瓷,介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。

瓷片电容器一般体积不大。另外,再强调一个重要特点:瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态。(这是它的弱点)而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态

瓷片电容规格Ⅱ类瓷也叫做高介电常数型(High Dielectric Constant Type),是适用于作旁路、耦合或用在对损耗 和电容量稳定性要求不高的电路中的具有高介电常数的一种电容器。该类陶瓷介质是以在类别温度 范围内电容量非线性变化来表征。其特性符合以下标准:

用途:1) 旁路和耦合;2) 对 Q 值 和容量稳定性要求一般的分步电路。

三、电容的识别方法

电容器耐压的标注有一种是采用一个数位和一个字母组合而成。数位表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。

字母 A B C D E F G H J K Z

耐压值 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 90

1J代表 6310=63V 2G代表 40100=400V 3A代表 101000=1000V

由于电容体积要比电阻大,

所以一般都使用直接标称法。如果是 10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是47nF,

不标单位的直接标记法:用1~4位元数位表示,即指数标识,容量单位 为pF,如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1 pF=470pF。 瓷片电容也有直接标识容量的,单位就是pF。

钽电容,一般直接标识数值,常见单位莡F。 (电容数位识别码部分由pongo网友补充,在此表示感谢!) 色码标记法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF) 颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。

电容的识别:看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,比如钽电容上,有白线的一端就是正极,另外像电解电容,

就用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 电阻电容序列值 电容容值系列。 瓷片电容是瓷片电容又称圆片瓷介电容分为高压瓷片电容和低压瓷片电容等,高压瓷片电容有哪些特点瓷片电容规格有哪些呢,下面我来向你介绍!

一、高压瓷片电容

高压瓷片电容器,就是以陶瓷材料为介质的电容器。高压瓷片电容器,一个主要的特点就是耐压高。 高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆板电容器,在“瓷片”电容器中一般DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,安规Y电容也是属于高压,DC6000v以上为超高压。

2KV、3KV电压很常见。常用于高压场合。

高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,

特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。

二、瓷片电容规格有哪些

瓷片电容用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成的电容器。

瓷片电容(瓷介电容)作用主要有三个方面:

1容量损耗随温度频率具高稳定性;2特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性 ;3高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器如消除高频干扰。

瓷片电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。

陶瓷有I类瓷,II类瓷,III类瓷之分,I类瓷,NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;II类瓷,X7R次之,温度特性和电压特性较好;III类瓷,介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。瓷片电容器一般体积不大。另外,再强调一个重要特点:瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态。(这是它的弱点)而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态

瓷片电容规格Ⅱ类瓷也叫做高介电常数型(High Dielectric Constant Type),是适用于作旁路、耦合或用在对损耗 和电容量稳定性要求不高的电路中的具有高介电常数的一种电容器。该类陶瓷介质是以在类别温度 范围内电容量非线性变化来表征。其特性符合以下标准:

用途:1) 旁路和耦合;2) 对 Q 值 和容量稳定性要求一般的分步电路。

三、电容的识别方法

电容器耐压的标注有一种是采用一个数位和一个字母组合而成。数位表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。

字母 A B C D E F G H J K Z

耐压值 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 90

1J代表 6310=63V 2G代表 40100=400V 3A代表 101000=1000V

由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果是 10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是47nF,

不标单位的直接标记法:用1~4位元数位表示,即指数标识,容量单位 为pF,如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1 pF=470pF。 瓷片电容也有直接标识容量的,单位就是pF。

钽电容,一般直接标识数值,常见单位莡F。 (电容数位识别码部分由pongo网友补充,在此表示感谢!) 色码标记法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF) 颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。

电容的识别:看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,比如钽电容上,有白线的一端就是正极,另外像电解电容,就用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 电阻电容序列值 电容容值系列。

陶瓷有I类瓷,II类瓷,III类瓷之分,I类瓷,NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;II类瓷,X7R次之,温度特性和电压特性较好;III类瓷,介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。瓷片电容器一般体积不大。另外,再强调一个重要特点:瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态。(这是它的弱点)而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态

瓷片电容规格Ⅱ类瓷也叫做高介电常数型(High Dielectric Constant Type),是适用于作旁路、耦合或用在对损耗 和电容量稳定性要求不高的电路中的具有高介电常数的一种电容器。该类陶瓷介质是以在类别温度 范围内电容量非线性变化来表征。其特性符合以下标准:

用途:1) 旁路和耦合;2) 对 Q 值 和容量稳定性要求一般的分步电路。

三、电容的识别方法

电容器耐压的标注有一种是采用一个数位和一个字母组合而成。数位表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。

字母 A B C D E F G H J K Z

耐压值 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 90

1J代表 6310=63V 2G代表 40100=400V 3A代表 101000=1000V

由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果是 10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是47nF,

不标单位的直接标记法:用1~4位元数位表示,即指数标识,容量单位 为pF,如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1 pF=470pF。 瓷片电容也有直接标识容量的,单位就是pF。

钽电容,一般直接标识数值,常见单位莡F。 (电容数位识别码部分由pongo网友补充,在此表示感谢!) 色码标记法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF) 颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。

电容的识别:看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,比如钽电容上,有白线的一端就是正极,另外像电解电容,就用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 电阻电容序列值 电容容值系列。

高挑的指甲油
清脆的柜子
2025-05-15 07:42:35

瓷片电容的耐压一般在25V到50V之间。

瓷片电容:是电子元器件,主要由陶瓷的材料做成的隔离介子,属于绝缘体。大量用于中大型电子设备和微小型单片机。

耐压值:是一个设计标称值,表明这种类型的电容器能够在此电压以下长期工作。进行检验耐压值是在该电容器两端施加超过这个数值的电压。比如:标称耐压200V的电容器施加500V一分钟或几分钟没有发生放电或炸裂等现象,则说明其在200V电压下能够长期工作,以上举例只是假设数值,为了能够形象了解耐压参数,具体的施加电压要看制造厂的标准,也有可能不是逐个检验,只是抽样检验。

参考资料

卢本设计与分析天津:天津大学出版社,2003

时尚的玫瑰
香蕉飞机
2025-05-15 07:42:35
兄弟,加油~!
MLCC(片状多层陶瓷电容)现在已经成为了电子电路最常用的元件之一MLCC表面看来,非常简单,可是,很多情况下,设计工程师或生产、工艺人员对MLCC的认识却有不足的地方以下谈谈MLCC选择及应用上的一些问题和注意事项
MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件失效率高,一方面是MLCC结构固有的可靠性问题,另外还有选型问题以及应用问题
由于电容算是“简单”的器件,所以有的设计工程师由于不够重视,从而对MLCC的独有特性不了解在理想化的情况下,电容选型时,主要考虑容量及耐压两个参数就够了但是对于MLCC,仅仅考虑这两个参数是远远不够的
使用MLCC,不能不了解MLCC的不同材质和这些材质对应的性能MLCC的材质有很多种,每种材质都有自身的独特性能特点不了解这些,所选用的电容就很有可能满足不了电路要求举例来说,MLCC常见的有C0G(也称NP0)材质,X7R材质,Y5V材质C0G的工作温度范围和温度系数最好,在-55°C至+125°C的工作温度范围内时温度系数为0 ±30ppm/°CX7R次之,在-55°C至+125°C的工作温度范围内时容量变化为±15%Y5V的工作温度仅为-30°C至+85°C,在这个工作温度范围内时其容量变化可达-22%至+82%当然,C0G、X7R、Y5V的成本也是依次减低的在选型时,如果对工作温度和温度系数要求很低,可以考虑用Y5V的,但是一般情况下要用X7R的,要求更高时必须选择COG的一般情况下,MLCC厂家都设计成使X7R、Y5V材质的电容在常温附近的容量最大,但是随着温度上升或下降,其容量都会下降
仅仅了解上面知识的还不够由于C0G、X7R、Y5V的介质的介电常数是依次减少的,所以,同样的尺寸和耐压下,能够做出来的最大容量也是依次减少的有的没经验的工程师,以为想要什么容量都有,选型时就会犯错误,选了不存在的规格比如想用0603/C0G/25V/3300pF的电容,但是0603/C0G/25V的MLCC一般只做到1000pF其实只要仔细看了厂家的选型手册,就不会犯这样的错误另外,对于入门不久的设计工程师,对元件规格的数序(E12、E24等)没概念,会给出05uF之类的不存在的规格出来即使是有经验的工程师,对于规格的压缩也没概念比如说,在滤波电路上,原来有人用到了33uF的电容,他的电路也能用33uF的电容,但他有可能偏偏选了一个没人用过的47uF或22uF的电容规格不看厂家选型手册选型的人,还会犯下面这种错误,比如选了一个0603/X7R/470pF/16V的电容,而事实上一般厂家0603/X7R/470pF的电容只生产50V及其以上的电压而不生产16V之类的电压了
另外注意片状电容的封装有两种表示方法,一种是英制表示法,一种是公制表示法美国的厂家用英制的,日本厂家基本上都用公制的,而国产的厂家有用英制的也有用公制的一个公司所用到的电容封装,只能统一用一种制式来表示,不能这个工程师用英制那个工程师用公制否则会搞混乱极端的情况下,还会弄错比如说,英制的有0603的封装,公制的也有0603的封装,但是两者实际上是完全不同的尺寸的英制的0603封装对应公制的是1608,而公制的0603封装对应英制的却是0201!其实英制封装的数字大约乘以25(前2位后2位分开乘)就成为了公制封装规格现在流行的是用英制的封装表达法比如我们常说的0402封装就是英制的表达法,其对应的公制封装为1005(1005mm)
另外,设计工程师除了要了解MLCC的温度性能外,还应该了解更多的性能比如Y5V介质的电容,虽然容量很大,但是,这种铁电陶瓷有一个缺点,在就是其静态容量随其直流偏置工作电压的增大而减少,最大甚至会下降70%比如一个Y5V/50V/10uF的电容,在50V的直流电压下,其容量可能只有3uF!当然,不同的厂家的特性有差异,有的下降可能没这么严重如果你一定要用Y5V的电容,除了要知道其容量随温度的变化曲线图外,还必须向厂家索取其容量随直流偏置电压变化的曲线图(甚至是要容量温度直流偏置综合图)使用Y5V电容要有足够的电压降额X7R的容量随其直流偏置工作电压的增大也减少,不过没有Y5V的那么明显同时,MLCC尺寸越小,这种效应就越明显
不同的材质的频率特性也不同设计师必须了解不同材质的不同频率特性比如C0G(又称高频热补偿型介质)的高频特性好,X7R的次之,Y5V的差在做平滑(电源滤波)用途时,要求容量尽量大,所以可用Y5V电容,也就是说,Y5V电容可以取代电解电容在做旁路用途时,比如IC的VCC引脚旁的旁路电容,至少要选用X7R电容而振荡电路则必须用C0G电容由于Y5V的性能较差,我一般都是不推荐使用的,要求设计工程师尽量考虑用X7R电容(或X5R电容)如果对容量体积比要求高的场合,则考虑用钽电容而尽量避免用Y5V电容当然,如果你们公司要求不高,还是可以考虑Y5V电容,但是要特别小心
一般说MLCC的ESL(等效串联电感)、ESR(等效串联电阻)小,是相对于电解电容(包括钽电解电容)而言的事实上,高频时,MLCC的ESL、ESR不可以忽略一般C0G电容的谐振点能达上百MHz,一般X7R电容的谐振点能达几十MHz,而Y5V电容的谐振点仅仅是数MHz甚至不到1MHz谐振点意味着,超过了这个频率,电容已经不是电容特性了,而是电感特性了如果想使MLCC用于更高频率,比如微波,那么,就必须用专门的微波材料和工艺制造的MLCC微波电容要求ESL、ESR必须更小
MLCC一直在小型化的方向进展现在0402的封装已经是主流产品但是小型化可能带来其它的一些危害事实上,不是所有的电子产品都是那么在意和欢迎小型化MLCC的在意小型化的电子产品,比如手机、数码产品等等,这些产品成为MLCC小型化的主要推动力对于MLCC厂家来说,小型化MLCC占有主要的出货量但是从整个电子业界来说,还有很多电子设备,对小型化不是那么在乎,性能和可靠性才是关键考虑因素,MLCC小型化带来了可靠性的隐患比如通信设备、医疗设备、工控设备、电源等这些电子设备空间够大,对MLCC小型化不是很感兴趣;而且,这些电子设备不像个人消费品那样追赶时髦且更新换代快,而是更在乎长久使用的可靠性,所以对于元件的余量要求更高(为了保证可靠性,余量要大,所以尺寸更大的MLCC才满足要求另外,更大的尺寸使得MLCC厂家在提高电容的可靠性上更有发挥的空间)这点恰好与MLCC厂家追求小型化的方向不一致这是个矛盾这些高可靠性要求的电子设备的特点是量不是很大,但是价格昂贵(个别种类电源除外),可靠性要求也高如果是知名的电子设备厂,日子会好过一点,因为MLCC厂会为他们保存一些大尺寸的规格的MLCC生产如果不是知名的电子设备厂,也不用那么悲观,毕竟,还有少数MLCC厂定位不同,依然会继续生产大尺寸的电容所以,作为这种电子设备的厂家,要善于寻找定位于高性能高可靠的较大尺寸的MLCC厂家但是有一个注意事项是,所选用的规格不可以是独家才有的规格,至少是有两家满足自己公司要求的MLCC厂家在生产这种规格另外,对于小型化不影响性能和可靠性要求时,还是优先考虑小型化的M LCCC
有的公司在MLCC的应用上也会有一些误区有人以为MLCC是很简单的元件,所以工艺要求不高其实,MLCC是很脆弱的元件,应用时一定要注意
MLCC厂家在生产过程中,如果工艺不好,就有可能会有隐患比如介质空洞、烧结纹裂、分层等都会带来隐患这点只能通过筛选优秀的供应商来保证(后面还会谈到供应商选择问题)
另外就是陶瓷本身的热脆性和机械应力脆性的故有可靠性,导致电子设备厂在使用MLCC时,使用不当也容易失效
MLCC现在做到几百层甚至上千层了,每层是微米级的厚度所以稍微有点形变就容易使其产生裂纹另外同样材质、尺寸和耐压下的MLCC,容量越高,层数就越多,每层也越薄,于是越容易断裂另外一个方面是,相同材质、容量和耐压时,尺寸小的电容要求每层介质更薄,导致更容易断裂裂纹的危害是漏电,严重时引起内部层间错位短路等安全问题而且裂纹有一个很麻烦的问题是,有时比较隐蔽,在电子设备出厂检验时可能发现不了,到了客户端才正式暴露出来所以防止MLCC产生裂纹意义重大
MLCC受到温度冲击时,容易从焊端开始产生裂纹在这点上,小尺寸电容比大尺寸电容相对来说会好一点,其原理就是大尺寸的电容导热没这么快到达整个电容,于是电容本体的不同点的温差大,所以膨胀大小不同,从而产生应力这个道理和倒入开水时厚的玻璃杯比薄玻璃杯更容易破裂一样另外,在MLCC焊接过后的冷却过程中,MLCC和PCB的膨胀系数不同,于是产生应力,导致裂纹要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种失效会大大增加MLCC更是要避免用烙铁手工焊接的工艺然而事情总是没有那么理想烙铁手工焊接有时也不可避免比如说,对于PCB外发加工的电子厂家,有的产品量特少,贴片外协厂家不愿意接这种单时,只能手工焊接;样品生产时,一般也是手工焊接;特殊情况返工或补焊时,必须手工焊接;修理工修理电容时,也是手工焊接无法避免地要手工焊接MLCC时,就要非常重视焊接工艺
首先必须告知工艺和生产人员电容热失效问题,让其思想上高度重视这个问题其次,必须由专门的熟练工人焊接还要在焊接工艺上严格要求,比如必须用恒温烙铁,烙铁不超过315°C(要防止生产工人图快而提高焊接温度),焊接时间不超过3秒选择合适的焊焊剂和锡膏,要先清洁焊盘,不可以使MLCC受到大的外力,注意焊接质量,等等最好的手工焊接是先让焊盘上锡,然后烙铁在焊盘上使锡融化,此时再把电容放上去,烙铁在整个过程中只接触焊盘不接触电容(可移动靠近),之后用类似方法(给焊盘上的镀锡垫层加热而不是直接给电容加热)焊另一头
机械应力也容易引起MLCC产生裂纹由于电容是长方形 的(和PCB平行的面),而且短的边是焊端,所以自然是长的那边受到力时容易出问题于是,排板时要考虑受力方向比如分板时的变形方向于电容的方向的关系在生产过程中,凡是PCB可能产生较大形变的地方都尽量不要放电容比如PCB定位铆接、单板测试时测试点机械接触等等都会产生形变另外半成品PCB板不能直接叠放等等
下面谈谈MLCC的厂家选择与样品认证
MLCC作为相对低端的元件,欧美厂家一般不太愿意生产了或被日本品牌收购了美国只剩下极少数的厂家还在生产MLCC,但是市场占有量少,货期长所以,MLCC做得最好的是日本品牌当然,台湾和大陆也有一些知名厂家的MLCC市场占有率不错在普通的规格上,台湾和大陆的名牌MLCC的技术和质量差不多向日本的厂家靠拢了但是如果要用一些技术和质量更优良的MLCC,可能只能选择美国和日本的品牌总体来说,MLCC可供选择的厂家很多,由于MLCC价格不高,所以,选择知名企业一般公司还是很乐意的如果选择的是一流企业的产品,那用起来自然是省心但是,如果对一个品牌的MLCC质量不放心,或不是一流企业,那么选择供应商时就必须对他们的产品进行认证电容不贵,样品数量可以多要点要测试样品的温度特性、频率特性、直流偏置电压特性等等有的参数自己的公司测不了,可以到供应商处测,或让他们出测试报告事实上,MLCC的可靠性才是最关键的通过上面的内容可知,MLCC的失效主要是热应力失效和机械应力失效那么,样品也重点要测这些性能:抗热冲击和抗弯曲能力测试注意,产生裂纹时,电容的容量等普通参数可能还是好的这时主要是要测漏电(特别是有潮气进入时)才能测出来
心血啊,希望能帮到您~!

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2025-05-15 07:42:35
首先要知道的是: 无极性电容一般是交流电容, 如瓷片电容,CBB等, 有极性电容一般是直流电容,像铝电解,钽电容等
交流电容用作信号耦合,高频滤波,最低耐压是50V; 直流电容用作低频滤波,耐压有很多档可选
01uF即104应该用瓷片就可以了,30pF也是,100uF应该是铝电解