TRR Electronics Co., Ltd.: Ваш професійний виробник конденсаторів MLCC в Китаї!

 

Ми - підприємство, головним бізнесом якого є дослідження та розробка, виробництво та продаж напівпровідникових дискретних компонентів та продуктів. Наша компанія має основні технології в багатьох галузях, таких як вафлі, упаковка, тестування пристроїв та дизайн додатків. Ми прагнемо до розробки нових компонентів дослідження, виробництва, виробництва, продажів та застосування нових компонентів та отримали понад 80 національних уповноважених патентів на винахід.

 

Технічна майстерність
Наша компанія забезпечує чудову якість продукції, використовуючи передові технології у виробництві, упаковці та тестуванні, надаючи клієнтам надійні та високоефективні електронні компоненти.

 

Послуги OEM/ODM
Використовуйте нашу майстерність OEM/ODM, щоб втілити своє бачення продукту в життя. Завдяки спеціальній конструкції та якісному виробництву, ми пропонуємо рішення, які ідеально відповідають потребам вашого бренду та ринку, забезпечуючи конкурентоспроможність на ринку, що швидко розвивається.

 

Провідний сервіс
Ми маємо багаторічний досвід галузі та повне управління виробництвом, нагляд за якістю, система операцій з продажу. Незалежно від того, чи хочете ви придбати транзистори чи діоди, просто надішліть свої вимоги електронною поштою, і ми можемо налаштувати товар для вас.

 

Якість гарантована
Наша продукція отримала ISO-14000; ISO-9001 IATF-16949 та інші сертифікати, і отримали понад 80 патентів на національний винахід, включаючи стек мосту мосту MB10F, зазвичай використовуються в галузі живлення, UMB10F/B7, що використовується у світлодіодній галузі, найменшій у світі мостової стеку та серії високих продуктів температури стику.

Що таке конденсатор MLCC

 

Багатошарові керамічні конденсатори (MLCC) - це тип конденсатора, який має кілька шарів керамічного матеріалу, які діють як діелектрик. Їх також можна вважати, що складається з багатьох одношарових конденсаторів, складених в один пакет. MLCC мають чергування шарів металевих електродів разом із шарами діелектричної кераміки. Ці конденсатори працюють як «гребля», яка тимчасово заряджає та визначає електроенергію. Вони регулюють потік струму в ланцюзі і запобігають електромагнітному перешкоді між компонентами. Товщина одного діелектрика та кількість складених шарів безпосередньо пропорційна ємності MLCC. Для витончення кожного шару використовуються різні технології для того, щоб укладати більше шарів для розробки ультра-дрібних конденсаторів високої ємності.

 

Особливості конденсаторів MLCC
 

Обхід
MLCC має багато функцій. Основна функція - обхід, який є пристроєм для зберігання енергії, який забезпечує енергію для локальних пристроїв. Він може зробити вихід уніформу стабілізатора напруги та зменшити попит на навантаження. Як і невелика акумуляторна акумулятор, обхід конденсатора може бути заряджений та виписаний на пристрій. Щоб мінімізувати імпеданс, обхідні конденсатори повинні бути розміщені максимально близькими до джерела живлення та заземлення пристрою навантаження. Це хороший захист від підйому потенціалу землі та шуму, спричиненого надмірними вхідними значеннями. Потенціал землі - це падіння напруги через заземлювальне з'єднання через високий струм.

 

Об'єднання
Друге - роз'єднання. Конденсатор роз'єднання діє як "акумулятор", щоб відповідати зміні струму ланцюга приводу та уникнути взаємних перешкод. Це буде простіше зрозуміти, поєднуючи обхідні конденсатори. Обхідний конденсатор фактично роз'єднаний, але обхід конденсатор, як правило, стосується високочастотного обходу, який полягає у поліпшенні способу запобігання витоку низького імпедансу для шуму високочастотного перемикання.

 

Зберігання енергії
Крім того, найважливіша роль - зберігання енергії. Конденсатор зберігання енергії збирає заряд через випрямляч і передає збережену енергію на вихід живлення через інверторні проводки. Алюмінієві електролітичні конденсатори (такі як B43504 або B43505 від EPCOS) з рейтингом напруги від 40 до 450 В постійного струму та ємністю від 220 до 150 000 μF. Залежно від вимог до живлення, пристрої іноді використовуються послідовно, паралельно або їх комбінації. Для живлення з рівнями живлення, що перевищують 10 кВт, зазвичай використовуються громіздкі конденсатори гвинтових клем у формі.

 

Типи конденсаторів MLCC

1

X7R
Цей тип пропонує баланс між ємністю, рейтингами напруги та стабільністю температури. Конденсатори X7R мають помірні зміни ємності зі зміною температури і широко використовуються у багатьох програмах.

2

X5R
Подібно до X7R, конденсатори X5R також забезпечують помірну стабільність ємності через температуру, хоча вони можуть запропонувати дещо нижчу ємність порівняно з типами X7R.

3

Y5V
Конденсатори Y5V пропонують високі значення ємності, але виявляють значні зміни в ємності з коливаннями температури. Вони підходять для застосувань, де стабільність температури не є критичною.

4

C0G (NP0)
C0G, також відомий як NP0, виділяється своєю винятковою стійкістю температури з мінімальною зміною ємності в широкому діапазоні температури. Однак конденсатори C0G зазвичай пропонують меншу ємність порівняно з іншими типами.

5

X8R
Ці конденсатори пропонують розширені можливості температурного діапазону порівняно з типами X7R та X5R, з покращеною стабільністю ємності в більш широкому діапазоні температури.

6

MLCC високої напруги
Деякі MLCC спеціально розроблені для обробки більш високих рейтингів напруги, що забезпечує додатки, що вимагають підвищених порогів напруги.

 

Застосування конденсаторів MLCC

Пристрій з муфтою електроніки
Багатошарові керамічні конденсатори (MLCC) в першу чергу функціонують як пристрої зчеплення в електроніці. Вони переходять дві окремі схеми, що дозволяє їм працювати як єдина система. Це забезпечує плавну передачу сигналу між етапами пристрою без будь -яких перешкод на зміщення постійного струму.

 

Коригування частоти та поляризація
MLCC можуть змінювати частоту напруги постійного струму, пропонуючи гнучкість стати поляризованою до конкретних частот. Це робить їх важливими в пристроях, що потребують специфіки частоти, наприклад, у тюнерів або генераторів сигналів.

 

Частотні фільтри A/C
Ці конденсатори служать частотними фільтрами A/C, регулюючи діапазон частот за допомогою різноманітних значень ємності. Маючи можливості керувати частотами від трьох до шести мегагерца, вони мають вирішальне значення для ланцюгів, які потребують точного контролю частоти, як, наприклад, у радіо або комунікаційних системах.

 

Регулювання напруги
MLCC відіграють вирішальну роль у регулюванні напруги. Їх здатність перетворювати високольтажні імпульси в нижчі напруги, близько двадцяти п’яти вольт, є життєво важливим для ланцюгів, що потребують стабільного джерела живлення, захищаючи від шипів напруги, які можуть пошкодити компоненти.

 

Заявки в різних галузях
Крім традиційної електроніки, MLCC є невід'ємною частиною медицини, телекомунікацій та комп'ютерних технологій. Менші електронні пристрої, включаючи комп’ютери та мобільні телефони, особливо покладаються на них для аналогових програм, де точність та мініатюризація є ключовими.

 

Радіопередавачі та приймачі
Зазвичай використовуються як сполучні конденсатори в радіопередавачах та приймачах, MLCC сприяють високоякісним аудіопрограмним додаткам. Їх надійність та ефективність мають вирішальне значення для чіткої передачі та прийому сигналу.

 

Зворотні програми зміщення
У ланцюгах підсилювача постійного струму MLCC знаходять використання у застосуванні зворотного зміщення. Змінюючи свої значення ємності з високих до низьких, вони можуть змінити посилення схеми підсилювача, тим самим налаштовуючи його продуктивність.

 

Придушення шуму
Для придушення шуму в радіоприймачах та передавачах MLCC, коли він підключений у паралельному ланцюзі з джерелом живлення, може усунути високочастотний шум, забезпечуючи більш чіткі передачі.

 

Медичне використання: конденсатори дефібрилятора
У значному медичному застосуванні MLCC виступають як конденсатори дефібрилятора. Ці конденсатори, що використовуються в пристроях, що регулюють серцеві ритми, забезпечують електричний струм, щоб шокувати серце та відновити нормальний ритм. Використання MLCC підвищує ефективність дефібриляторів, вводячи в ланцюг більш високі рівні напруги порівняно зі звичайними конденсаторами.

 

 

Як вибрати потрібні конденсатори MLCC для свого бізнесу

 

Вибір MLCC: Дотримання параметрів недостатньо
Загальна логіка рішення щодо придбання товарів полягає в тому, що він може бути використаний, будь то простий у використанні, чи він довговічний і скільки коштує. Насправді ця логіка також може бути застосована до процесу відбору MLCC: по -перше, параметри MLCC відповідають вимогам ланцюга, по -друге, чи параметри та діелектрик можуть змусити систему працювати в найкращому стані, а потім, чи вхід MLCC має дефекти та надійність, і, нарешті, чи ціна є вигідною, і чи постачальник постачальника в часі. Багато інженерів -дизайну не звертають уваги на пасивні компоненти, думаючи, що вони можуть покладатися лише на теоретичні параметри розрахунку. Насправді вибір MLCC є складним процесом.

 

Фактори відбору
Параметри: значення ємності, толерантність, витримка напруги, робоча температура, розмір
Матеріал
Ефект зміщення постійного струму
Несправність
Ціна та доступність

 

Діелектричні властивості визначають використання

  • Конденсатори C0G мають характеристики компенсації високої температури і підходять як байпасні конденсатори та конденсатори зчеплення.
  • Конденсатори X7R-це стійкі температурні керамічні конденсатори, придатні для промислових випадків з низькими вимогами.
  • Конденсатори Z5U характеризуються невеликими розмірами та низькою вартістю, і особливо придатні для роз'єднання ланцюгів.
  • Конденсатори Y5V мають найгірші температурні характеристики, але велику ємність, і можуть замінити алюмінієві електролітичні конденсатори з низькою конструкцією.
  • Поширені діелектричні характеристики MLCC включають C0G (NP0), X7R, Z5U, Y5V тощо. Різні специфікації мають різні характеристики та застосування. Основна відмінність між C0G, X7R, Z5U та Y5V - це різні діелектрики наповнення. За одного і того ж обсягу, завдяки різним наповненим діелектрикам, ємність конденсатора також відрізняється, а діелектрична втрата та стабільність ємності конденсатора також відрізняються. Тому при використанні конденсаторів різні конденсатори повинні бути обрані відповідно до їх різних функцій у ланцюзі.
Mlcc Capacitor X5r Y5v 1uf

 

 
Принцип роботи конденсаторів MLCC
 

Багатошарові керамічні конденсатори (MLCC) на основі принципу зберігання електричного заряду в межах своїх шарів. Вони побудовані з змінних шарів керамічного матеріалу та металевих електродів, створюючи бутербродну структуру.

01/

Діелектричні властивості:
Керамічний матеріал, що використовується в MLCC, служить діелектриком, який є непровідним матеріалом, який розділяє електропровідні пластини (металеві електроди). Діелектричні властивості кераміки, включаючи її проникність та утеплення властивостей, визначають поведінку конденсатора.

02/

Зберігання електричної енергії:
Коли напруга застосовується через клеми MLCC, між металевими електродами утворюється електричне поле між діелектричними шарами. Це електричне поле викликає накопичення електричного заряду на металевих електродах, ефективно зберігаючи енергію у вигляді електростатичного поля всередині конденсатора.

03/

Зберігання ємності та заряду:
Ємність MLCC, виміряна у Фарадах (F), є мірою його здатності зберігати заряд на одиницю напруги. Чим вище ємність, тим більше заряду конденсатора може зберігати для заданої напруги.

04/

Випуск енергії:
MLCCS розряджає збережену електричну енергію при підключенні в ланцюзі, випускаючи збережений заряд для підтримки роботи ланцюга. Вони можуть діяти як фільтри, регулятори напруги або енергетичні резервуари в електронних схемах.

05/

Неполярність:
Однією з помітних характеристик MLCC є те, що вони є неполярними пристроями, тобто вони можуть бути підключені до ланцюга без розгляду полярності (немає конкретного позитивного або негативного терміналу).

06/

Частотна відповідь:
MLCC демонструють різні частотні реакції на основі їх проектування та будівництва. Вони можуть ефективно зберігати та випускати заряд навіть на високих частотах, що робить їх придатними для застосувань у різних електронних схемах, особливо тих, що включають високочастотні сигнали.

 

Яка рекомендована процедура очищення конденсаторів MLCC після встановлення?

 

Для очищення конденсатора MLCC після процесу складання:

Очищення миючими засобами
Розчинники, такі як ізопропіловий спирт (IPA), етанол, деіонізована вода та інші стандартні розчини для очищення друкованої плати, такі як Oakite, Okemclean, Biokleen, Spine Alpha Cleaner (Arakawa), очищені через очищувач серії (KAO) тощо. Корозійні розчинники не рекомендуються. MLCC повинні бути ретельно очищені без залишків потоку. Неадекватне очищення може залишити флюсовий залишок, що спричиняє деградацію електричних властивостей конденсатора, таких як його ізоляційна стійкість.

 

Ультразвукове очищення
Якщо використовується ультразвукове очищення, рекомендується наступні вказівки:
Ультразвукова потужність: 20 Вт/ℓ Максимум
Ультразвукова частота: 20 кГц - 40 кГц
Ультразвукова температура: 60 градусів / 140 градусів f Максимум
Ультразвукова тривалість очищення: 5 хвилин максимум
Використовуючи ультразвукове очищення, важливо врахувати, що надмірна вібрація друкованої плати або резонансу між встановленим компонентом та друкованою друкованою може спричинити розтріскування паяльних суглобів або конденсаторів. KEMET рекомендує протестувати процес очищення на остаточних виробничих PCB, щоб переконатися, що він підходить для використовуються конденсатори та друковані композиції.

 

Загальні запобіжні заходи для конденсаторів MLCC

 

 

Конденсатори MLCC є крихкими і легко скорочуються. Якщо не впоратися належним чином, вони можуть спричинити механічні пошкодження, такі як розтріскування або порушення. Тому слід зазначити наступні аспекти:
Загальні заходи обстеження
(1) конденсатори MLCC легко зламані при киданні. Крім пошкодження поверхні, значення ємності змінюється, коефіцієнт втрати збільшується, опір ізоляції зменшується, а діелектрична міцність зменшується.
(2) Корсольні сипучі конденсатори MLCC разом призведуть до натирання металу клем до поверхні інших конденсаторів. Металеві сліди, що залишилися на конденсаторах, спричинить приховані несправності, такі як повзучий.
(3.
(4) конденсатори MLCC не повинні обробляти металевими інструментами. Металеві пінцеси відшаровують чіп або залишать металеві сліди на поверхні конденсатора. Використовуючи пінцет, рекомендується використовувати пластикові або пластикові металеві пінцет. Постарайтеся, щоб тиск застосував до мінімуму при використанні.

 

Транспортні заходи
(1) Використовуйте незакриту оригінальну упаковку для транспортування якомога більше. Якщо він був відкритий, оригінальний захисний матеріал повинен бути замінений та вчинений.
(2) НЕ безпосередньо упаковуйте конденсатори MLCC з папером або карткою, оскільки деякі папери містять сірку, яка може негативно впливати на припою конденсаторів. Об'ємні ламіновані керамічні компресори повинні використовувати пластикові пластикові пластикові пластики, щоб уникнути пошкоджень, спричинених зіткненням та шліфуванням під час транспортування.

 

Сертифікат
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

Часті запитання

З: Як зазвичай оцінюються конденсатори MLCC?

Відповідь: KEMET проектує MLCC, щоб мати діелектрик утримуйте здатність напруги від 1,2 до 2,5 рази перевищує номінальну напругу. Наприклад, Kemet X7R 0805 10 NF 50V Комерційний клас MLCC має DWV в 2,5 рази перевищує номінальну напругу, 125 В.

З: Які збої конденсаторів MLCC?

Відповідь: Термічний удар може створити тріщини всередині MLCC, що може призвести до низького ІЧ або короткого стану. Хоча це не поширене, надмірна напруга є ще однією можливою причиною низького ІЧ або короткого стану. Типова напруга розбивки для MLCC становить три рази або більше від номінальної напруги.

З: Чи можуть MLCC конденсатори провалитись коротко?

Відповідь: Багатошарові керамічні конденсатори (MLCC) не мають жодних механізмів внутрішнього зносу, але вразливі до режимів відмови короткого замикання, викликаного механічним напруженням, включаючи вібрацію. Вони також можуть страждати від прихованих дефектів, які вводяться під час виробництва друкованої плати.

З: Чи має значення фізичний розмір керамічного конденсатора?

A: Фізичний розмір конденсатора залежить від значення ємності. Зі збільшенням ємності розмір стає більшим. Варіація ємності залежить від температури. Якщо вам потрібен контроль над ємністю для широкого температурного діапазону, виберіть конденсатор з найменшим коефіцієнтом температури.

Питання: Чи є конкретні конденсатори MLCC, призначені для високотемпературних додатків?

A: Наша висока температура серії MLCC демонструє стабільну продуктивність у розширеному робочому діапазоні температури від -55 градусів до +250 ступеня. І частини класу I, і класу II доступні з рейтингами напруги постійного струму 50 100 та 200 В, що задовольняють широкий спектр вимогливих додатків.

З: Які температури характеристики MLCC?

Відповідь: Два основні коди JIS для температурних характеристик MLCC - CH, і JB. CH -код JIS класу 1, оцінений при температурі від -25 градусів до 85 градусів з толерантністю ± 60ppm/ градус. JB -код класу 2, що відповідає толерантності до ± 10% в межах того ж температурного діапазону від -25 градусів до 85 градусів.

З: Чому конденсатор MLCC може вийти з ладу в ланцюзі?

Відповідь: Механічний або фізичний вплив на MLCC може створювати тріщини, що може призвести до низького ІЧ або короткого стану. Тепловий удар може створити тріщини всередині MLCC, що може призвести до низького ІЧ або короткого стану. Хоча це не поширене, надмірна напруга є ще однією можливою причиною низького ІЧ або короткого стану.

З: Чи можете ви використовувати конденсатор MLCC у ланцюзі постійного струму?

Відповідь: При виборі конденсаторів для регуляторів перемикання постійного струму/постійного струму ESR, як правило, є найбільшим диференційованим фактором, оскільки чим вище трапляється пульсація, нагрівання та вхідний шум, саме тому MLCC популярні для регуляторів постійного струму/постійного струму, оскільки вони найчастіше мають найнижчу ESR.

Питання: Яка різниця між променевими та поверхневими конденсаторами MLCC?

Відповідь: Радіальні MLCC мають виходи, що виходять з боків, тоді як типи поверхневого монтажу без провідних і встановлюються безпосередньо на дошці.

З: Як діелектрична постійна пов'язана з продуктивністю конденсатора?

Відповідь: Діелектрики, розміщуються між зарядженими конденсаторними пластинами, стають поляризованими, зменшуючи напругу по плитах та збільшуючи ємність. Ступінь збільшення ємності залежить від діелектричної константи використовуваного матеріалу.

З: Який вплив ІЧ -опалення на конденсатори MLCC?

Відповідь: Яка температура конденсатора MLCC?
Багатошарові керамічні конденсатори, розроблені для використання в діапазоні температур, вимагаючи додатків -з діапазоном робочої температури від -55 градусів до +150 градусів. Ці конденсатори виготовляються з x8r та діелектричним матеріалом x8l.
Багатошарові керамічні конденсатори (MLCC), як правило, є конденсатором вибору для застосувань, де потрібні ємність невеликої вартості. Вони використовуються як обхідні конденсатори, в схемах, фільтрах тощо.

З: Який діелектричний матеріал використовується в MLCC?

A: Діелектрична константа визначається керамічним матеріалом (NP0, X7R, X5R або Y5V). Активна область - це лише перекриття між двома протилежними електродами. Діелектрична товщина обернено пов'язана зі значенням ємності, тому чим товстіше діелектрик, тим нижчим значенням ємності.

З: Що таке термін зберігання конденсаторів MLCC?

Відповідь: Залежно від продукту, рекомендації щодо зберігання MLCC, як правило, 6-18 місяців.

З: Чи мають конденсатори MLCC полярність?

Відповідь: MLCC не мають полярності, тому вони відрізняються від електролітичних конденсаторів тим, що в умовах допустимого струму пульсації немає.

З: Як конденсатори MLCC впливають на вологість?

Відповідь: Через більшу провідність вологи, ніж діелектричні речовини, коли вологість повітря збільшується, краплі води прилягають до оболонки керамічного конденсатора та конденсації, що призводить до поступового зниження стійкості до ізоляції поверхні керамічного конденсатора.

З: Яка роль клемних електродів у конденсаторі MLCC?

Відповідь: Для того, щоб забезпечити спільну надійність, TDK розробив багатошарові керамічні конденсатори Chip з провідними клемами смоли. Шар смоляного електрода між мідною основою та нікелевим покриттям клемного електрода поглинає напругу згинання з дошки і пригнічує утворення тріщин припою.

З: Які збої конденсаторів MLCC?

Відповідь: Термічний удар може створити тріщини всередині MLCC, що може призвести до низького ІЧ або короткого стану. Хоча це не поширене, надмірна напруга є ще однією можливою причиною низького ІЧ або короткого стану. Типова напруга розбивки для MLCC становить три рази або більше від номінальної напруги.

З: Яке тестування слід проводити для забезпечення якості конденсатора MLCC?

A: Вимірювання ємності, тест на ізоляційну опір та тести на розбиття напруги є загальними методами забезпечення якості.

З: Як розмір пакету впливає на продуктивність конденсаторів MLCC?

Відповідь: Подібні тенденції спостерігаються, коли дивляться на температуру продуктивності розміру, зменшуючи MLCC. На малюнку нижче показано, як для тієї ж ємності пакет 0603 втрачає майже вдвічі перевищує ефективну ємність порівняно з пакетом 1812 при високих температурах.

Ми добре відомі як один з провідних виробників конденсаторів MLCC в Шеньчжені, Китай. Якщо ви збираєтеся придбати високоякісний конденсатор MLCC на складі, ласкаво просимо, щоб отримати котирування з нашої фабрики. Також послуга OEM доступна.

Сумки для покупок