Kerámia kondenzátor munka, kivitelezés és alkalmazások

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A kondenzátor olyan elektromos eszköz, amely energiát elektromos mező formájában tárol. Két fémlemezből áll, amelyeket dielektromos vagy nem vezető anyag választ el. A kondenzátortípusok széles skálán oszlanak meg a rögzített kapacitás és a változó kapacitás alapján. A legfontosabb a rögzített kapacitású kondenzátor, de léteznek változó kapacitású kondenzátorok is. Ide tartoznak a rotációs vagy trimmer kondenzátorok. A rögzített kapacitású kondenzátorok filmkondenzátorokra, kerámia kondenzátorokra, elektrolitikus és szupravezető kondenzátorokra vannak felosztva. A további információkért kövesse a linket Különböző típusú kondenzátorok . A kerámia kondenzátor részletesebben le van írva ebben a cikkben.

Különböző típusú kondenzátorok

Különböző típusú kondenzátorok



Kerámia kondenzátor polaritása és szimbóluma

A kerámia kondenzátorok leggyakrabban minden elektromos eszközben megtalálhatók, és kerámia anyagot használnak dielektrikumként. A kerámia kondenzátor nem polaritású eszköz, ami azt jelenti, hogy nincs polaritásuk. Tehát bármelyik irányba csatlakoztathatjuk egy áramköri lapon.


Emiatt általában sokkal biztonságosabbak, mint az elektrolit kondenzátorok. Az alábbiakban a nem polarizált kondenzátor szimbóluma látható. A kondenzátorok sok típusának, például a tantálgyöngynek nincs polaritása.



Kerámia kondenzátor polaritása és szimbóluma

Kerámia kondenzátor polaritása és szimbóluma

A kerámia kondenzátorok felépítése és tulajdonságai

A kerámia kondenzátorok három típusban kaphatók, bár más stílusok is rendelkezésre állnak:

  • Ólomlemezes kerámia kondenzátorok átmenő furatokhoz történő rögzítéséhez, műgyanta bevonattal
  • Felületre szerelhető többrétegű kerámiakondenzátorok (MLCC).
  • Speciális típusú, mikrohullámú, csupasz ólom nélküli lemezes kerámia kondenzátorok, amelyek a NYÁK nyílásában találhatók.
Különböző típusú kerámia kondenzátorok

Különböző típusú kerámia kondenzátorok

Kerámia tárcsás kondenzátorok úgy készülnek, hogy egy kerámia korongot mindkét oldalán ezüst érintkezőkkel vonnak be, amint azt a fenti ábra mutatja. A kerámia tárcsás kondenzátorok kapacitása körülbelül 10pF és 100μF között van, a feszültségek széles skálájával, 16V és 15 KV között.

A nagyobb kapacitások elérése érdekében ezek az eszközök több rétegből készülhetnek. A MLCC-k Paraelektromos és ferroelektromos anyagok keverékével készülnek, és alternatív módon fém érintkezőkkel vannak rétegezve.


A réteges eljárás befejezése után az eszközt magas hőmérsékletre hozzák, és az elegyet szinterelik, így a kívánt tulajdonságú kerámia anyagot kapnak. Végül a kapott kondenzátor sok párhuzamosan összekapcsolt kisebb kondenzátorból áll, ez a kapacitás növekedéséhez vezet.

Az MLCC-k több mint 500 rétegből állnak, a legkisebb rétegvastagság körülbelül 0,5 mikron. A technológia fejlődésével a réteg vastagsága csökken és a kapacitás ugyanabban a térfogatban növekszik.

A kerámia kondenzátor dielektrikája gyártónként változó, de a szokásos vegyületek közé tartozik a titán-dioxid, a stroncium-titanát és a bárium-titanát.

Az üzemi hőmérséklet-tartomány, a hőmérséklet-eltolódás, a tolerancia alapján különböző kerámia kondenzátor-osztályokat határoznak meg.

1. osztályú kerámia kondenzátorok

A hőmérséklet tekintetében ezek a legstabilabb kondenzátorok. Szinte lineáris jellemzőkkel rendelkeznek.

A dielektrikumként használt leggyakoribb vegyületek a következők

  • Magnézium-titanát pozitív hőmérsékleti együtthatóért.
  • Kalcium-titanát negatív hőmérsékleti együtthatójú kondenzátorokhoz.

2. osztályú kerámia kondenzátorok

A 2. osztályú kondenzátorok jobb teljesítményt mutatnak a térfogat-hatékonyság szempontjából, de ez alacsonyabb pontosság és stabilitás árán történik. Ennek eredményeként általában leválasztásra, összekapcsolásra és bypass alkalmazások ahol a pontosságnak nincs kiemelt jelentősége.

  • Hőmérsékleti tartomány: -50 ° C és + 85 ° C között
  • Disszipációs tényező: 2,5%.
  • Pontosság: átlagtól rosszig

3. osztályú kerámia kondenzátorok

A 3. osztályú kerámia kondenzátorok nagy térfogat-hatékonyságot kínálnak, alacsony pontossággal és alacsony szórási tényezővel. Nem bírja a magas feszültséget. Az alkalmazott dielektrikum gyakran bárium-titanát.

  • A 3. osztályú kondenzátor kapacitása -22% -kal + 50% -ra változik
  • Hőmérsékleti tartomány + 10C és + 55C között.
  • Disszipációs tényező: 3-5%.
  • Elég gyenge pontosságú lesz (általában 20%, vagy -20 / + 80%).

A 3. osztályú típust tipikusan leválasztásra vagy más módon használják tápegység alkalmazások, ahol a pontosság nem kérdés.

Kerámia lemez kondenzátor értékek

A kerámia lemez kondenzátor kód általában háromjegyű számból áll, amelyet egy betű követ. A kondenzátor értékének megtalálásához nagyon egyszerű dekódolni.

Kerámia lemez kondenzátor értékek

Kerámia lemez kondenzátor értékek

Az első két számjegy a tényleges kapacitásérték első két számjegyét jelenti, amely 47 (a fenti kondenzátor).

A harmadik számjegy a szorzó (3), amely × 1000. A J betű ± 5% tűrést jelent. Mivel ez az EIA kódolási rendszer, az érték picofaradokban lesz megadva. Ezért a fenti kondenzátor értéke 47000 pF ± 5%.

EIA kódolási rendszer táblázat

EIA kódolási rendszer táblázat

Például, ha egy kondenzátort 484N-nek jelölünk, értéke 480000 pF ± 30%.

Kerámia kondenzátorok alkalmazása

  • A kerámia kondenzátorokat elsősorban az adóállomások rezonáns áramkörében használják.
  • A 2. osztályú nagy teljesítményű kondenzátorokat nagyfeszültségű lézeres tápegységekben, áramkör-megszakítókban, indukciós kemencékben stb.
  • Felszíni kondenzátorokat gyakran használnak nyomtatott áramkörök és nagy sűrűségű alkalmazások.
  • A kerámia kondenzátorok általános célú kondenzátorként is használhatók, polaritásuk miatt, és sokféle kapacitással, feszültséggel és méretben kaphatók.
  • Kerámia tárcsás kondenzátorokat használnak a kefén DC motorok az RF zaj minimalizálása érdekében.
  • A nyomtatott áramköri lapokban (PCB) használt MLCC az alkalmazástól függően csak néhány és akár több száz volt közötti feszültségre van méretezve.

Végül a fenti információk alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy ezek a kondenzátorok a Kerámiát alkalmazzák dielektrikumként. Nem polaritási tulajdonságuk miatt az áramköri lapon bármilyen irányban csatlakozhatnak. Reméljük, hogy jobban megértette ezt a koncepciót. Ezenkívül bármilyen kétség merül fel a koncepcióval vagy a megvalósítással kapcsolatban elektronikus mérnöki projektek , kérjük, adja meg visszajelzését az alábbi megjegyzés részben kommentálva. Itt van egy kérdés az Ön számára, mik a különböző típusú kerámia kondenzátorok?