陶瓷電容器
發布時間:2008/11/11 0:00:00 訪問次數:1386
陶瓷電容器采用如圖所示的疊層或片狀結構。首先用鈦酸鋇黏結劑和黏結材料在陶瓷基片上燒成一層薄膜,然后再涂一層金屬化油墨,以形成電極板。這些片被一層層地堆積起來,放到爐內加熱,而后分開形成單個電容器。陶瓷電容器可做成各種形狀,包括直接焊到金屬基片上的單片。
基本的電介質材料的介電常數慮在室溫下高達3000,在125℃時變為10 000。栳為最大值時的溫度叫做“居里點”。加入一些附加成分后,居里點能夠降低,溫度變化減小,也可以獲得負的溫度系數。
陶瓷電容器可以制作成各種各樣的形狀,包括可以直接焊接在金屬化襯底的表面貼裝的單片形式(如圖中標準尺寸),也可以是傳統的圓片形的倉陶瓷電容器有一些特定的溫度系數。典型數值見圖。其中,p100具有100ppm/℃的正溫度系數,負溫度系數可以從npo(近似為零的溫度系數)到n470o(4700ppm/℃)。這些電容器在無源和有源濾波器進行溫度補償中特別有用。
本質上有兩類陶瓷電容器。第一種也是最受歡迎的類型是eiai型(推薦在濾波器中使用),是溫度補償類型,更具體的是npo型(也稱為cog),在溫度變化時特別穩定。第二種類型,即eia2型,有更高的介電常數以在單位體積獲得更大的電容量。這些材料有x7r、x5r、z5u和y5v,它們有更高的溫度系數、更高的損耗系數和壓電效應。這意味著任何沖擊和振動都會因壓電效應產生一個小電壓。這在小信號應用中會造成災難,如前置放大器等。另外,由于電容器有較高的電壓系數(電容量隨瞬時電壓變化)會產生一定的三次諧波電平。因此,這種電容器的應用局限于平滑(倒l型)濾波器中,如電源或ic退耦,而不能應用于精確
的無源或有源濾波器。
表 比較了陶瓷電容器的電氣特性。
圖 陶瓷電容的溫度特性
電容量從0.5pf~2.2pf。直流工作電壓可高達幾kv,大容量的電容可低到3v。npo(cog)類型的容差接近±1%。
陶瓷電容器的寄生電感很小,隨頻率損耗系數變化很小。這些特性使陶瓷電容特別適用于高頻,甚至達到ghz的范圍。由于封裝的寄生效應被最小化,表面貼裝特別適合于高頻應用。
歡迎轉載,信息來自維庫電子市場網(www.dzsc.com)
陶瓷電容器采用如圖所示的疊層或片狀結構。首先用鈦酸鋇黏結劑和黏結材料在陶瓷基片上燒成一層薄膜,然后再涂一層金屬化油墨,以形成電極板。這些片被一層層地堆積起來,放到爐內加熱,而后分開形成單個電容器。陶瓷電容器可做成各種形狀,包括直接焊到金屬基片上的單片。
基本的電介質材料的介電常數慮在室溫下高達3000,在125℃時變為10 000。栳為最大值時的溫度叫做“居里點”。加入一些附加成分后,居里點能夠降低,溫度變化減小,也可以獲得負的溫度系數。
陶瓷電容器可以制作成各種各樣的形狀,包括可以直接焊接在金屬化襯底的表面貼裝的單片形式(如圖中標準尺寸),也可以是傳統的圓片形的倉陶瓷電容器有一些特定的溫度系數。典型數值見圖。其中,p100具有100ppm/℃的正溫度系數,負溫度系數可以從npo(近似為零的溫度系數)到n470o(4700ppm/℃)。這些電容器在無源和有源濾波器進行溫度補償中特別有用。
本質上有兩類陶瓷電容器。第一種也是最受歡迎的類型是eiai型(推薦在濾波器中使用),是溫度補償類型,更具體的是npo型(也稱為cog),在溫度變化時特別穩定。第二種類型,即eia2型,有更高的介電常數以在單位體積獲得更大的電容量。這些材料有x7r、x5r、z5u和y5v,它們有更高的溫度系數、更高的損耗系數和壓電效應。這意味著任何沖擊和振動都會因壓電效應產生一個小電壓。這在小信號應用中會造成災難,如前置放大器等。另外,由于電容器有較高的電壓系數(電容量隨瞬時電壓變化)會產生一定的三次諧波電平。因此,這種電容器的應用局限于平滑(倒l型)濾波器中,如電源或ic退耦,而不能應用于精確
的無源或有源濾波器。
表 比較了陶瓷電容器的電氣特性。
圖 陶瓷電容的溫度特性
電容量從0.5pf~2.2pf。直流工作電壓可高達幾kv,大容量的電容可低到3v。npo(cog)類型的容差接近±1%。
陶瓷電容器的寄生電感很小,隨頻率損耗系數變化很小。這些特性使陶瓷電容特別適用于高頻,甚至達到ghz的范圍。由于封裝的寄生效應被最小化,表面貼裝特別適合于高頻應用。
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