ตัวเก็บประจุเรเดียล MLCC

ส่งคำถาม
ตัวเก็บประจุเรเดียล MLCC
รายละเอียด
ตัวเก็บประจุ MLCC แบบรัศมี/ตะกั่วที่ผลิตโดย BEC เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นชนิดพิเศษที่ออกแบบด้วยขั้วต่อแบบตะกั่วในแนวรัศมี (ตัวนำโลหะสองตัวที่ยื่นออกมาจากปลายด้านตรงข้ามของตัวเครื่องเซรามิก — ซึ่งแยกออกจากรูปแบบชิป-เมาท์ (SMD) ที่พื้นผิวของ MLCC มาตรฐาน (ซึ่งมีปลายที่เป็นโลหะ-สำหรับการบัดกรีแบบรีโฟลว์ไปยัง PCB)
ประเภท
ตัวเก็บประจุ MLCC
Share to
คำอธิบาย

ตัวเก็บประจุ MLCC แบบเรเดียล/ตะกั่วที่ผลิตโดย BEC เป็นตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นชนิดพิเศษที่ออกแบบด้วยการขั้วต่อแบบตะกั่วในแนวรัศมี (ตะกั่วโลหะสองตัวที่ยื่นออกมาจากปลายด้านตรงข้ามของตัวเซรามิก - ซึ่งแยกจากพื้นผิว-รูปแบบชิปเมาท์ (SMD) ของ MLCC มาตรฐาน (ซึ่งมีปลายที่เป็นโลหะ-ปลายสำหรับการบัดกรีแบบรีโฟลว์ไปยัง PCB) โดยจะรวมโครงสร้างไดอิเล็กทริก/อิเล็กโทรดเซรามิกแบบเรียงซ้อนแกนของ MLCC ที่มีการออกแบบตะกั่วในแนวรัศมีทะลุ-ของตัวเก็บประจุแบบแยกแบบดั้งเดิมเพื่อเชื่อมประสิทธิภาพของ SMD MLCC และ-ความเข้ากันได้ของการประกอบรูทะลุ MLCC ที่มีตะกั่วนั้นหาได้ยากในปัจจุบัน แต่ยังคงพบเห็นได้ในแอปพลิเคชันบางประเภทที่จำกัด

product-288-288

 

พารามิเตอร์พื้นฐาน

 

หมวดหมู่สินค้า

ตัวเก็บประจุเรเดียล MLCC

ช่วงความจุ

0.1pF~100ยูเอฟ

ช่วงแรงดันไฟฟ้า

4V~3000V

อุณหภูมิในการทำงาน

-55 องศา ~125 องศา

ความอดทน

±1%, ±5%, ±10%, ±20%

ใบรับรอง

RoHS เข้าถึง

การใช้งาน

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน DIY

 

ลักษณะเฉพาะ

 

ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความจุ (TCC)

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเพียงตัวเดียวสำหรับความเสถียรของอุณหภูมิ ซึ่งกำหนดโดยอิเล็กทริก:

C0G/NP0 (ไดอิเล็กตริกคลาส 1): TCC ใกล้-ศูนย์ (±30ppm/ องศา จาก -55 องศาถึง +125 องศา ), ความจุไฟฟ้าเสถียรเป็นพิเศษโดยไม่มีการเบี่ยงเบนข้ามอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญ

X7R/X5R (ไดอิเล็กทริกคลาส 2): ความเสถียรปานกลาง (X7R: -55 องศา ~+150 องศา , ΔC/C น้อยกว่าหรือเท่ากับ ±15%; X5R: -55 องศา ~+85 องศา , ΔC/C น้อยกว่าหรือเท่ากับ ±15%)-สมดุลของเสถียรภาพและความหนาแน่นของความจุไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

Y5V/Z5U (ไดอิเล็กทริกความเสถียรต่ำ-คลาส 2): ความเสถียรของอุณหภูมิต่ำ (Y5V: -30 องศา ~+85 องศา , ΔC/C น้อยกว่าหรือเท่ากับ +20%/-80%)-ความหนาแน่นของความจุไฟฟ้าสูงสุดโดยมีต้นทุนความเสถียร สำหรับวงจรความถี่ต่ำที่ไม่สำคัญ

 

หลากหลาย:0.1pF (ความแม่นยำ RF) ถึง 100μF (การแยกแคปสูง-) - ความหนาแน่นของความจุสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับตัวเก็บประจุแบบเซรามิกแบบเรเดียล (จำกัดไว้ที่ nF ต่ำ) และแข่งขันกับอิเล็กโทรไลต์แบบรัศมีขนาดเล็กได้

 

ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับอิเล็กทริก-:ไดอิเล็กทริกคลาส 2 (X7R/X5R) ให้ความจุสูงสุด (ช่วง μF) ในแพ็คเกจ THT ขนาดกะทัดรัด คลาส 1 (C0G/NP0) มีความจุต่ำ (pF/nF) แต่มีความเสถียรเป็นพิเศษ-

 

ผลอคติ DC:มีอยู่ในไดอิเล็กตริกคลาส 2 (X7R/X5R) - ความจุลดลงเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (เช่น 10μF/16V X7R อาจลดลงเหลือ 5μF ที่ไบแอส 8V DC) เล็กน้อยสำหรับ C0G/NP0 (ไม่มีความไวต่ออคติ)

 

กระบวนการผลิต

 

image005
กำลังกด
image003
การเผาผนึก
image007
อโนไดซ์
image009
ริ้วรอยก่อนวัย
image011
การเข้ารหัสด้วยเลเซอร์
image013
การทดสอบกระแสไฟรั่ว

 

ชิ้นส่วนของโรงงานผลิตของเรา

image015
การขึ้นรูปถัง
image017
เตาหลอมผู้สูงอายุ
image019
เตาเผาผนึก
image021
เครื่องติดเทปอัตโนมัติ-

 

คำถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่ 1: ตัวเก็บประจุ MLCC แบบเรเดียลและตัวเก็บประจุแบบแผ่นเซรามิกแบบเรเดียลแตกต่างกันอย่างไร

A2: ตัวเก็บประจุ Radial MLCC: อิเล็กโทรดเซรามิกแบบเรียงซ้อนและอิเล็กโทรดโลหะภายใน (แกนยิงแบบเสาหิน) ความหนาแน่นของความจุไฟฟ้าสูง (1pF ถึง 100μF) ในแพ็คเกจ THT ขนาดกะทัดรัด
ตัวเก็บประจุแบบดิสก์เรเดียล: ไดอิเล็กทริกเซรามิกชั้นเดียว-ที่มีอิเล็กโทรดภายนอก ความหนาแน่นของความจุไฟฟ้าต่ำ (1pF ถึง 100nF) และประสิทธิภาพที่จำกัด
Radial MLCC เป็นการอัปเกรดประสิทธิภาพสูง-สำหรับวงจร THT ที่ต้องการความจุมากกว่าที่ฝาครอบดิสก์จะมีได้

คำถามที่ 2: ตัวเก็บประจุ MLCC แบบรัศมีมีโพลาไรซ์หรือไม่- มีโพลาไรซ์หรือไม่

A2: MLCC แบบรัศมีทั้งหมดไม่มี-โพลาไรซ์ ไม่มีตัวนำที่เป็นบวกหรือลบ ต่างจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแบบเรเดียลหรือแทนทาลัม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ- และลดความซับซ้อนของโครงร่าง PCB (ไม่ต้องตรวจสอบการวางแนวของสายไฟฟ้า)

คำถามที่ 3: Radial MLCC ของ BEC มีระยะห่างและขนาดตะกั่วมาตรฐานใดบ้าง

A3: ระยะห่างระหว่างลีด (กึ่งกลาง-ถึง-กลาง): 5 มม., 7.5 มม., 10 มม. (เหมาะกับ breadboard ทั่วไป, โปรโตบอร์ด และรอยเท้า PCB THT) - 5 มม./10 มม. เป็นขนาดที่พบบ่อยที่สุด
เส้นผ่านศูนย์กลางตะกั่ว: 0.5 มม., 0.8 มม. (ตรงกับ PCB มาตรฐานถึงขนาดดอกสว่าน-: 0.8 มม./1.0 มม.)
ความยาวตะกั่ว: 10 มม., 15 มม. (มีตัวเลือกความยาวตัด-ถึง-สำหรับคำสั่งซื้อทางอุตสาหกรรมจำนวนมาก)

คำถามที่ 4: เหตุใดฉันจึงควรเลือก Radial MLCC แทนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า/แทนทาลัมแบบรัศมี

A4: เลือก MLCC แบบรัศมีเมื่อคุณต้องการ:
ไม่มีขั้ว-: ไม่มีการย้อนกลับ-ความเสี่ยงต่อแรงดันไฟฟ้า (สำคัญสำหรับวงจรที่ไม่ได้รับการควบคุม)
ไม่มีการหนีความร้อน/การรั่วไหล: โครงสร้างเซรามิก (ไม่ใช่-เคมีไฟฟ้า) → ไม่มีการทำให้อิเล็กโทรไลต์แห้ง (อิเล็กโทรไลต์) หรือความล้มเหลวร้ายแรง (แทนทาลัมภายใต้แรงดันไฟฟ้าเกิน)
อุณหภูมิในการทำงานที่กว้างขึ้น: -55 องศา ~+150 องศา (เทียบกับอิเล็กโทรไลต์: โดยทั่วไป -40 องศา ~+105 องศา )
ESR ต่ำ: สำหรับการกรองระลอกความถี่สูง- (ESR ต่ำกว่าอิเล็กโทรไลติกมาก)
อิเล็กโทรไลต์แบบเรเดียล/แทนทาลัมยังดีกว่าสำหรับการปรับกำลังไฟฟ้าให้เรียบด้วยความจุสูงมาก (ช่วง mF)- จับคู่ MLCC แบบรัศมีกับวงจรไฟฟ้า THT แบบไฮบริด

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวเก็บประจุ mlcc แบบรัศมี ผู้ผลิตตัวเก็บประจุ mlcc แบบรัศมี ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ตัวเก็บประจุ SMD 100nf, ตัวเก็บประจุ MLCC แบบแกน, ตัวเก็บประจุแบบชิป, ตัวเก็บประจุแบบหลายชั้นชิป, ตัวเก็บประจุ mlcc, ตัวเก็บประจุ MLCC แบบเรเดียล

ส่งคำถาม