TRR Electronics Co., Ltd.: Ditt profesjonelle MLCC -kondensatorer Produsent i Kina!

 

Vi er en virksomhet hvis viktigste virksomhet er forskning og utvikling, produksjon og salg av halvleder diskrete komponenter og produkter. Vårt firma har kjerneteknologier på mange felt som skiver, emballasje, enhetstesting og applikasjonsdesign. Vi er opptatt av forskning og utvikling, produksjon, salg og applikasjonsløsning av nye komponenter, og har fått mer enn 80 nasjonale autoriserte oppfinnelsespatenter.

 

Teknisk dyktighet
Vårt firma sikrer overlegen produktkvalitet ved å utnytte nyskapende teknologi innen wafer-produksjon, emballasje og testing, og gi kunder pålitelige og høyytelses elektroniske komponenter.

 

OEM/ODM -tjenester
Utnytt vår OEM/ODM -dyktighet for å bringe produktvisjonen til liv. Med tilpassede design og produksjon av høy kvalitet leverer vi løsninger som perfekt stemmer overens med merkevaren og markedsbehovene dine, og sikrer et konkurransefortrinn i en raskt utviklende markedsplass.

 

Ledende service
Vi har mange års bransjeerfaring og en komplett produksjonsledelse, kvalitetsoppsyn, salgssystem for salgstjeneste. Enten du vil kjøpe transistorer eller dioder, bare send dine krav via e -post, så kan vi tilpasse produktet for deg.

 

Kvalitet garantert
Våre produkter har fått ISO-14000; ISO-9001 IATF-16949 og andre sertifikater, og har skaffet seg mer enn 80 nasjonale oppfinnelsespatenter, inkludert MB10F Bridge Stack som ofte brukes i strømforsyningsindustrien, UMB10F/B7 Bridge Stack brukt i LED-industrien, verdens minste brostable IBS og en serie med høye krysset temperaturprodukter.

Hva er MLCC -kondensator

 

Flerlags keramiske kondensatorer (MLCC) er en type kondensator som har flere lag keramisk materiale som fungerer som en dielektrisk. De kan også tenkes på som bestående av mange enkeltlagskondensatorer stablet sammen i en enkelt pakke. MLCC har vekslende lag med metallelektroder sammen med lag med dielektrisk keramikk. Disse kondensatorene fungerer som en 'dam' som midlertidig lader og slipper ut strøm. De regulerer strømstrømmen i en krets og forhindrer elektromagnetisk interferens mellom komponenter. Tykkelsen på en enkelt dielektrisk og antall stablede lag er direkte proporsjonal med kapasiteten til MLCC. Ulike teknologier brukes til å tynne hvert lag for å stable flere lag for å utvikle ultra-småkapasitorer med høy kapasitet.

 

Funksjoner av MLCC -kondensatorer
 

Bypass
MLCC har mange funksjoner. Den primære funksjonen er bypass, som er en energilagringsenhet som gir energi for lokale enheter. Det kan gjøre utgangen fra spenningsstabilisatorenheten og redusere belastningsbehovet. Som et lite oppladbart batteri, kan bypass -kondensatoren lades og tømmes til enheten. For å minimere impedans, bør bypass -kondensatorer plasseres så nær strømforsyning og bakkestifter til lastenheten. Dette er en god beskyttelse mot bakkepotensialstigning og støy forårsaket av overdreven inngangsverdier. Jordpotensial er spenningsfallet over bakkeforbindelsen gjennom en høy strømfeil.

 

Avkobling
Den andre er avkobling. Avkoblingskondensatoren fungerer som et "batteri" for å oppfylle endringen av strømmen i drivkretsen og unngå gjensidig koblingsinterferens. Det vil være lettere å forstå ved å kombinere bypass- og avkoblingskondensatorer. Omkjøringskondensatoren er faktisk koblet fra, men bypass-kondensatoren refererer generelt til høyfrekvent bypass, som er å forbedre en lekkasjeforebyggende lekkasjeforebygging for høyfrekvent byttestøy.

 

Energilagring
I tillegg er den viktigste rollen energilagring. Energilagringskondensatoren samler ladningen gjennom likeretteren og overfører den lagrede energien til utgangen av strømforsyningen gjennom omformeren. Aluminiumelektrolytiske kondensatorer (for eksempel B43504 eller B43505 fra EPCOs) med en spenningsvurdering på 40 til 450 VDC og en kapasitans på 220 til 150 000 μF brukes ofte. Avhengig av strømforsyningskravene, brukes enheter noen ganger i serie, parallell eller en kombinasjon derav. For strømforsyninger med effektnivåer som overstiger 10 kW, brukes klumpete kanformede skruerminalkondensatorer vanligvis.

 

Typer MLCC -kondensatorer

1

X7R
Denne typen gir en balanse mellom kapasitans, spenningsvurderinger og temperaturstabilitet. X7R -kondensatorer har moderate kapasitansendringer med temperaturvariasjon og brukes mye i mange bruksområder.

2

X5R
I likhet med X7R gir X5R -kondensatorer også moderat kapasitansstabilitet over temperaturer, selv om de kan tilby litt lavere kapasitans sammenlignet med X7R -typer.

3

Y5V
Y5V -kondensatorer gir høykapasitansverdier, men viser betydelige endringer i kapasitans med temperatursvingninger. De er egnet for applikasjoner der temperaturstabilitet ikke er kritisk.

4

C0g (NP0)
C0G, også kjent som NP0, skiller seg ut for sin eksepsjonelle temperaturstabilitet, med minimal kapasitansendring over et bredt temperaturområde. Imidlertid tilbyr C0G -kondensatorer vanligvis lavere kapasitans sammenlignet med andre typer.

5

X8R
Disse kondensatorene tilbyr utvidede temperaturområdefunksjoner sammenlignet med X7R- og X5R -typer, med forbedret kapasitansstabilitet over et bredere temperaturområde.

6

Høyspenning MLCCS
Noen MLCC -er er spesielt designet for å håndtere høyere spenningsvurderinger, og serverer applikasjoner som krever forhøyede spenningsgrenser.

 

Bruksområder av MLCC -kondensatorer

Elektronikkkoblingsenhet
Flerlags keramiske kondensatorer (MLCCs) fungerer først og fremst som koblingsanordninger i elektronikk. De broer to separate kretsløp, slik at de kan fungere som et enhetlig system. Dette sikrer jevn signaloverføring mellom trinnene på en enhet uten noen DC -forskyvningsinterferens.

 

Frekvensjustering og polarisering
MLCCs kan endre likestrømfrekvenser av DC, og gi fleksibiliteten til å bli polarisert til spesifikke frekvenser. Dette gjør dem viktige i enheter som krever frekvensspesifisitet, for eksempel i tunere eller signalgeneratorer.

 

A/C frekvensfilter
Disse kondensatorene fungerer som A/C frekvensfilter, og justerer et frekvensområde gjennom varierte kapasitansverdier. Med muligheter til å håndtere frekvenser fra tre til seks megahertz, er de avgjørende for kretsløp som trenger presis frekvenskontroll, som i radio- eller kommunikasjonssystemer.

 

Spenningsregulering
MLCC -er spiller en kritisk rolle i spenningsregulering. Deres evne til å konvertere høyspentpulser til lavere spenninger, rundt tjuefem volt, er viktig for kretsløp som krever stabil strømforsyning, og beskytter mot spenningspigger som kan skade komponenter.

 

Søknader i forskjellige bransjer
Utover tradisjonell elektronikk er MLCC -er integrert i medisin, telekommunikasjon og datateknologi. Mindre elektroniske enheter, inkludert datamaskiner og mobiltelefoner, er spesielt avhengige av dem for analoge kretsapplikasjoner, der presisjon og miniatyrisering er nøkkelen.

 

Radiosendere og mottakere
Vanligvis brukt som koblingskondensatorer i radiosendere og mottakere, bidrar MLCCs til lydapplikasjoner av høy kvalitet. Deres pålitelighet og effektivitet er avgjørende for klar signaloverføring og mottak.

 

Omvendt skjevhetsapplikasjoner
I DC -forsterkerkretser finner MLCCs bruk i omvendt skjevhetsapplikasjoner. Ved å endre kapasitansverdiene fra høy til lav, kan de endre forsterkningen av en forsterkerkrets, og dermed finjustere ytelsen.

 

Støyundertrykkelse
For støyundertrykkelse i radioprogrammer og sendere, kan MLCC-er, når de kobles til i en parallellkrets med strømforsyningen, eliminere høyfrekvent støy, noe som sikrer klarere overføringer.

 

Medisinsk bruk: Defibrillatorkondensatorer
I en betydelig medisinsk anvendelse fungerer MLCCS som hjertestarterkondensatorer. Disse kondensatorene brukes i enheter som regulerer hjertrytmer, og leverer en elektrisk strøm for å sjokkere hjertet og gjenopprette normal rytme. Ved bruk av MLCC forbedrer defibrillatorens effekt ved å introdusere høyere spenningsnivåer i kretsen sammenlignet med vanlige kondensatorer.

 

 

Hvordan velge riktige MLCC -kondensatorer for din virksomhet

 

MLCC -valg: Å møte parametrene er ikke nok
Den generelle beslutningslogikken for å kjøpe varer er: Enten den kan brukes, enten det er enkelt å bruke, enten det er holdbart og hvor mye det koster. Faktisk kan denne logikken også brukes på utvelgelsesprosessen til MLCC: For det første oppfyller MLCC -parametrene kretsskrav Mange designingeniører tar ikke hensyn til passive komponenter, og tenker at de bare kan stole på teoretiske beregningsparametere. Faktisk er utvalget av MLCC en komplisert prosess.

 

Utvelgelsesfaktorer
Parametere: Kapasitansverdi, toleranse, motstandsspenning, driftstemperatur, størrelse
Materiale
DC -skjevhetseffekt
Feil
Pris og tilgjengelighet

 

Dielektriske egenskaper bestemmer bruken

  • C0G -kondensatorer har høye temperaturkompensasjonsegenskaper og er egnet som bypass -kondensatorer og koblingskondensatorer.
  • X7R-kondensatorer er temperaturstabile keramiske kondensatorer, egnet for industrielle anledninger med lave krav.
  • Z5U -kondensatorer er preget av liten størrelse og lave kostnader, og er spesielt egnet for koblingskretser.
  • Y5V-kondensatorer har de verste temperaturegenskapene, men stor kapasitet, og kan erstatte elektrolytiske kondensatorer med lav kapasitet.
  • Vanlige MLCC -dielektriske spesifikasjoner inkluderer C0G (NP0), X7R, Z5U, Y5V, etc. Ulike spesifikasjoner har forskjellige egenskaper og applikasjoner. Hovedforskjellen mellom C0G, X7R, Z5U og Y5V er de forskjellige fyllingsdielektrikkene. Under samme volum, på grunn av de forskjellige fyllingsdielektrikkene, er kondensatorens kapasitator også forskjellig, og det dielektriske tapet og kapasitansstabiliteten til kondensatoren er også forskjellige. Derfor, når du bruker kondensatorer, bør forskjellige kondensatorer velges i henhold til deres forskjellige funksjoner i kretsen.
Mlcc Capacitor X5r Y5v 1uf

 

 
Arbeidsprinsipp for MLCC -kondensatorer
 

Flerlags keramiske kondensatorer (MLCCS) -funksjon basert på prinsippet om lagring av elektrisk ladning i lagene. De er konstruert fra vekslende lag med keramisk materiale og metallelektroder, og skaper en sandwich-lignende struktur.

01/

Dielektriske egenskaper:
Det keramiske materialet som brukes i MLCC-er fungerer som dielektrisk, som er et ikke-ledende materiale som skiller de ledende platene (metallelektroder). De dielektriske egenskapene til keramikken, inkludert dens permittivitet og isolasjonsegenskaper, bestemmer kondensatorens oppførsel.

02/

Lagring av elektrisk energi:
Når en spenning påføres over terminalene til MLCC, dannes et elektrisk felt mellom metallelektrodene over de dielektriske lagene. Dette elektriske feltet forårsaker akkumulering av elektrisk ladning på metallelektrodene, og lagrer effektivt energi i form av et elektrostatisk felt i kondensatoren.

03/

Kapasitans og ladelagring:
Kapasitansen til MLCC, målt i farad (f), er et mål på dens evne til å lagre ladning per spenning. Jo høyere kapasitans, jo mer ladning kan kondensatoren lagres for en gitt spenning.

04/

Energiutgivelse:
MLCCs slipper den lagrede elektriske energien når den kobles til i en krets, og slipper den lagrede ladningen for å støtte kretsens drift. De kan fungere som filtre, spenningsregulatorer eller energireservoarer i elektroniske kretsløp.

05/

Ikke-polaritet:
Et bemerkelsesverdig kjennetegn ved MLCC er at de er ikke-polare enheter, noe som betyr at de kan kobles til en krets uten hensyn til polaritet (ingen spesifikk positiv eller negativ terminal).

06/

Frekvensrespons:
MLCC -er viser forskjellige frekvensresponser basert på deres design og konstruksjon. De kan effektivt lagre og frigjøre lading selv ved høye frekvenser, noe som gjør dem egnet for applikasjoner i forskjellige elektroniske kretsløp, spesielt de som involverer høyfrekvente signaler.

 

Hva er den anbefalte rengjøringsprosedyren for MLCC -kondensatorer etter montering?

 

For å rengjøre MLCC -kondensator etter monteringsprosessen:

Rengjøring med vaskemidler
Oppløsningsmidler som isopropylalkohol (IPA), etanol, avionisert vann og andre standard PCB -rengjøringsløsninger som Oakite, Okemclean, Biokleen, Pine Alpha Cleaner (Arakawa), Clean Through Series Cleaner (KAO), etc. anbefales. Korrosive løsningsmidler anbefales ikke. MLCCs bør rengjøres grundig uten fluksrester. Mangelfull rengjøring kan etterlate fluksrester og forårsake nedbrytning av kondensatorens elektriske egenskaper, for eksempel dens isolasjonsmotstand.

 

Ultrasonic rengjøring
Hvis ultralydrensing brukes, anbefales følgende retningslinjer:
Ultralydkraft: 20 w/ℓ Maksimum
Ultrasonic frekvens: 20 kHz - 40 kHz
Ultralydtemperatur: 60 grader / 140 grader f Maksimum
Ultralydrengjøring Varighet: maksimalt 5 minutter
Når du bruker ultralydrensing, er det viktig å vurdere at overdreven vibrasjon av PCB eller resonans mellom den monterte komponenten og PCB kan forårsake sprekker av loddefuger eller kondensatorer. Kemet anbefaler å teste rengjøringsprosessen din på endelige produksjons -PCB -er for å bekrefte at det er passende for kondensatorene og PCB -ene som brukes.

 

Generelle forholdsregler for MLCC -kondensatorer

 

 

MLCC -kondensatorer er skjøre og lett slynget seg. Hvis de ikke håndteres riktig, kan de forårsake mekaniske skader som sprekker eller brudd. Derfor bør følgende aspekter bemerkes:
Generelle håndtering av forholdsregler
(1) MLCC -kondensatorer brytes lett når de kastes. I tillegg til overflateskader, endres kapasitansverdien, øker tapsfaktoren, isolasjonsmotstanden avtar, og den dielektriske styrken avtar.
(2) Rullende bulk MLCC -kondensatorer sammen vil føre til at metallet til terminalene gnir mot overflaten av andre kondensatorer. Metallsporene som er igjen på kondensatorene vil forårsake skjulte feil som krypning.
(3) MLCC -kondensatorer må ikke håndteres for hånd, fordi svette- og hudoljer vil gjøre loddbarheten til terminalelektrodene verre og vanskelige å rengjøre.
(4) MLCC -kondensatorer må ikke håndteres med metallverktøy. Metall pinsett vil skrelle av brikken eller etterlate metallspor på overflaten av kondensatoren. Når du bruker pinsett, anbefales det å bruke plast eller plastforseglede metallpinsett. Forsøk å holde trykket påført et minimum når du bruker.

 

Forholdsregler for transport
(1) Bruk uåpnet originalemballasje for transport så mye som mulig. Hvis det er åpnet, bør det originale beskyttelsesmaterialet erstattes og lukkes på nytt.
(2) Ikke pakket MLCC -kondensatorer direkte med papir eller kort, ettersom noen papirer inneholder svovel, noe som kan påvirke kondensatorens loddebarhet negativt. Bulk-laminerte keramiske kompressorer bør bruke svovelfri skumplastpolstring for å unngå skader forårsaket av kollisjon og sliping under transport.

 

Sertifikat
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Hvordan er MLCC -kondensatorer typisk vurdert?

A: KEMET designer MLCCS for å ha en dielektrisk motstå spenningsevne mellom 1,2 til 2,5 ganger den nominelle spenningen. For eksempel har Kemet X7R 0805 10 NF 50V kommersiell karakter MLCC en DWV 2,5 ganger den nominelle spenningen, 125V.

Spørsmål: Hva er feilene i MLCC -kondensatorer?

A: Termisk sjokk kan skape sprekker inne i MLCC, noe som kan føre til lav IR eller kort tilstand. Selv om det ikke er vanlig, er over spenning en annen mulig årsak til lav IR eller kort tilstand. Den typiske nedbrytningsspenningen for MLCC er tre ganger eller mer av den nominelle spenningen.

Spørsmål: Kan MLCC -kondensatorer mislykkes kort?

A: Keramiske kondensatorer for flere lag (MLCC) har ingen egenutviklingsmekanismer, men er sårbare for kortkretssviktmodus forårsaket av mekanisk stress inkludert vibrasjoner. De kan også lide av latente feil som blir introdusert under PCB -produksjonsprosessen.

Spørsmål: Gjør den fysiske størrelsen på en keramisk kondensator?

A: Den fysiske størrelsen på en kondensator avhenger av kapasitansverdien. Når kapasitansen øker, blir størrelsen større. Kapasitansvariasjonen er temperaturavhengig. I tilfelle du trenger kontroll over kapasitans for et bredt temperaturområde, velger du kondensatoren med den minste temperaturkoeffisienten.

Spørsmål: Er det spesifikke MLCC-kondensatorer designet for applikasjoner med høy temperatur?

A: Vår MLCC -serie med høy temperatur viser stabil ytelse over et utvidet driftstemperaturområde på -55 grader til +250 grad. Både klasse I og klasse II -deler er tilgjengelige med DC -spenningsvurderinger på 50.100 og 200V som tilfredsstiller et bredt spekter av krevende applikasjoner.

Spørsmål: Hva er temperaturegenskapene til MLCC?

A: De to viktigste JIS -kodene for MLCC -temperaturegenskaper er CH, og JB. CH er klasse 1 JIS -kode, vurdert for temperaturer fra -25 grader til 85 grader med en toleranse på ± 60 ppm/ grad. JB er klasse 2 -koden, tilsvarende en ± 10% toleranse over samme temperaturområde fra -25 grader til 85 grader.

Spørsmål: Hvorfor kan en MLCC -kondensator mislykkes i en krets?

A: Mekanisk eller fysisk innvirkning på MLCC kan skape sprekker som kan føre til lav IR eller kort tilstand. Termisk sjokk kan skape sprekker inne i MLCC, noe som kan føre til lav IR eller kort tilstand. Selv om det ikke er vanlig, er over spenning en annen mulig årsak til lav IR eller kort tilstand.

Spørsmål: Kan du bruke en MLCC -kondensator i en DC -krets?

A: Når du velger kondensatorer for DC/DC-koblingsregulatorer, er ESR vanligvis den største differensierende faktoren fordi jo høyere det er, desto mer utgangsspenningsrupp, oppvarming og inngangsstøy oppstår, og det er grunnen til at MLCC er populære for DC/DC-bytteregulatorer siden de oftest har den laveste ESR.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom radielle og overflatemonterte MLCC-kondensatorer?

A: Radiale MLCC-er har kundeemner som kommer ut av sidene, mens overflatemonteringsstyper er bladløse og monteres direkte på brettet.

Spørsmål: Hvordan forholder den dielektriske konstanten seg til kondensatorytelse?

A: Dielektrikk, når de er plassert mellom ladede kondensatorplater, blir polarisert, reduserer spenningen over platene og økende kapasitans. Graden av kapasitansøkning avhenger av den dielektriske konstanten til materialet som brukes.

Spørsmål: Hva er virkningen av IR -oppvarming på MLCC -kondensatorer?

A: Hva er temperaturen på en MLCC -kondensator?
Flerlags keramiske kondensatorer designet for å brukes i temperaturområde som krever applikasjoner -med arbeidstemperaturområde fra -55 grader opp til +150 grad. Disse kondensatorene er produsert med en X8R og et x8L dielektrisk materiale.
Flerlags keramiske kondensatorer (MLCCs) er vanligvis den valgte kondensatoren for applikasjoner der kapasitanser med liten verdi er nødvendig. De brukes som bypass-kondensatorer, i op-ampkretser, filtre og mer.

Spørsmål: Hva er det dielektriske materialet som brukes i MLCC?

A: Den dielektriske konstanten bestemmes av det keramiske materialet (NP0, X7R, X5R eller Y5V). Det aktive området er bare overlappingen mellom to motstridende elektroder. Den dielektriske tykkelsen er omvendt relatert til kapasitansverdien, så jo tykkere dielektrisk er, jo lavere er kapasitansverdien.

Spørsmål: Hva er holdbarheten til MLCC -kondensatorer?

A: Avhengig av produktet er lagringsretningslinjer for MLCC-er vanligvis 6-18 måneder.

Spørsmål: Har MLCC -kondensatorer en polaritet?

A: MLCC har ingen polaritet, så de er forskjellige fra elektrolytiske kondensatorer ved at det ikke er noen endringer i den tillatte krusningsstrømmen.

Spørsmål: Hvordan påvirkes MLCC -kondensatorer av fuktighet?

A: På grunn av den høyere konduktiviteten av fuktighet enn dielektriske stoffer, når luftfuktigheten øker, fester vanndråpene seg til det keramiske kondensatorskallet og kondensen, noe som resulterer i en gradvis reduksjon i overflateisolasjonsmotstanden til den keramiske kondensatoren.

Spørsmål: Hva er rollen til terminalelektrodene i en MLCC -kondensator?

A: For å sikre felles pålitelighet utviklet TDK flerlags keramiske brikkekondensatorer med ledende harpiksterminaler. Et harpikselektrodelag mellom kobberbasen og nikkelplateringen av terminalelektroden absorberer bøyespenning fra brettet og demper dannelsen av loddeprekker.

Spørsmål: Hva er feilene i MLCC -kondensatorer?

A: Termisk sjokk kan skape sprekker inne i MLCC, noe som kan føre til lav IR eller kort tilstand. Selv om det ikke er vanlig, er over spenning en annen mulig årsak til lav IR eller kort tilstand. Den typiske nedbrytningsspenningen for MLCC er tre ganger eller mer av den nominelle spenningen.

Spørsmål: Hva slags testing skal utføres for å sikre MLCC kondensatorkvalitet?

A: Måling av kapasitans, isolasjonsmotstandstest og spenningsavbruddstester er vanlige metoder for å sikre kvalitet.

Spørsmål: Hvordan påvirker pakkestørrelsen ytelsen til MLCC -kondensatorer?

A: Lignende trender sees når du ser på temperaturytelsen til størrelse reduserte MLCC -er. Figuren nedenfor viser hvordan en 0603 -pakke for samme kapasitans for samme kapasitans mister nesten dobbelt så stor kapasitans sammenlignet med en 1812 -pakke ved høye temperaturer.

Vi er kjent som en av de ledende MLCC-kondensatorprodusentene og leverandørene i Shenzhen, Kina. Hvis du skal kjøpe høykvalitets MLCC -kondensator på lager, velkommen til å få tilbud fra fabrikken vår. OEM -tjenesten er også tilgjengelig.

Handleposer