مكثف السيراميك هو الأكثر شيوعًا في الدوائر الإلكترونية. يستخدم مكثف السيراميك بسبب حجمه الجسدي الصغير وقدرته الكبيرة على تخزين الشحنات. يحصل مكثف السيراميك على اسمه من استخدامه للسيراميك كوسط عازل.
نطلق على مكثفات السيراميك لقب "الدواب" لمكثفات التردد العالي. إنه مكثف بلا قطبية، ولذلك لا توجد علامات قطبية على مكثفات السيراميك كما هو الحال في مكثف الإلكتروليتي.
وبالتالي يمكن استخدامه بسهولة في الدوائر المتناوبة. عادة ما يتم تصنيع مكثفات السيراميك بقيم تتراوح بين 1 بيكيوفاراد إلى 100 ميكروفاراد وفولتات عمل مستمرة تتراوح بين 10 فولت إلى 5000 فولت.
من حيث البناء يمكن تقسيمه إلى مجموعتين
مكثف القرص السيراميكي
مكثف السيراميك متعدد الطبقات (MLCC)
مكثفات القرص السيراميكية عادة ما تتكون من قرصين موصلين على كل جانب من قطعة العازل السيراميكي، مع سلك موصول بكل لوحة، ومغطى ببعض الطلاء غير القابل للتفاعل والمائي من تركيب سيراميكي.
المكثفات من نوع القرص لها قدرة عالية لكل وحدة حجم. وهي متاحة حتى قيمة 0.01 ميكروفاراد. لديها تصنيفات جهد تصل إلى 750 فولت DC و350 فولت بالنسبة للتيار المتردد.
مكثفات السيراميك متعددة الطبقات (MLCCs) تتكون من طبقات متعددة من المادة السيراميكية، غالبًا من تيتانيوم الباريوم، مفصولة بألواح كهربائية معدنية متشابكة. هذا البناء يضع العديد من المكثفات بالتوازي.
تحتوي بعض MLCCs على مئات الطبقات السيراميكية؛ كل طبقة تعمل كمكثف سيراميكي واحد. هذا يعني أن MLCC يتكون من طبقات متعددة من المادة السيراميكية، غالبًا من تيتانيوم الباريوم، مفصولة بألواح كهربائية معدنية كما هو موضح.
يتم أخذ الاتصالات النهائية من كلا طرفي الهيكل. تحتوي بعض MLCCs على مئات الطبقات السيراميكية، كل طبقة بسمك بضعة ميكروميترات فقط.
将是陶瓷电容器的总电容。将是陶瓷电容器的总电容。.
当多层电容器结构与表面贴装技术结合时,可以生产出几乎理想的高频电容器。一些小值(例如几十皮法)的表面贴装MLCC可以在多个千兆赫范围内具有自谐振频率。
大多数MLCC的电容值为1μF或更小,电压等级为50V或更低。层之间的间距限制了电压等级。
然而,较小的间距加上大量的层数使得制造商能够生产出更大值的MLCC,其电容值在10到100皮法之间。MLCC是优秀的高频电容器,通常用于高频滤波以及数字逻辑去耦应用。
高K(K=介电常数)陶瓷电容器仅是中频电容器。它们对时间、温度和频率相对不稳定。它们的主要优势是相对于标准陶瓷电容器而言,具有更高的电容体积比。
它们通常用于非关键应用中的旁路、耦合和阻断。另一个缺点是电压瞬变可能会损坏它们。
因此,不建议直接在低阻抗电源上使用作为旁路电容器。
陶瓷电容器的优点包括:
市场上有各种尺寸和形状可供选择。
同时,陶瓷电容器价格便宜。
它们重量轻。
它们可以设计成承受足够的高电压(高达100V)。
它们的性能可靠。
它们适用于混合集成电路。
陶瓷电容器的缺点包括:
非常高压的陶瓷电容器不可用。
不可能实现高电容值。
中等和高介电常数的陶瓷电容器用于旁路和去耦应用或频率鉴别,其中Q因子和稳定性不是主要问题。
来源:Electrical4u。
声明:尊重原创,好文章值得分享,如有侵权请联系删除。