• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Keramiskais kondensators: Kas tas ir?

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Kas ir keramiskais kondensators?

Keramiskais kondensators ir visbiežāk izmantotais kondensators elektroniskajos shēmās. Keramisko kondensatoru izmanto tāpēc, ka tie ir mazi un spēj saglabāt lielu lādiņu daudzumu. Keramiskais kondensators savu nosaukumu iegūst no tā, ka kā dielektrisks materiāls izmanto keramiku.

Mēs saucam keramiskos kondensatorus par augstfrekvences kondensatoru "darba zirgiem". Tas ir bez polāritātes kondensators, tāpēc uz keramiskajiem kondensatoriem nav polāritātes atzīmes, atšķirībā no elektrolītiskā kondensatora gadījuma.

Tāpēc to viegli var izmantot AC shēmās. Parasti keramiskie kondensatori tiek ražoti ar vērtībām no 1 pF līdz 100 μF un strāvas darba spriegumiem no 10 V līdz 5000 V.

Keramisko kondensatoru veidi

Konstrukcijas ziņā tos var sadalīt divās grupās

  1. Keramiskais diska kondensators

  2. Daudzslāņu keramiskais kondensators (MLCC)

Keramiskais diska kondensators

Keramiskie diska kondensatori parasti sastāv no diviem konduktīviem diskām uz katras puses no keramikas izolatora gabala, pie katra diska piesaistīta viena kontaktpads, un apklāts ar kādu inertu, ūdensnecaurojamu apklājumu no kādas keramikas sastāvdaļas.

Diska tipa kondensatori ir ar augstu kapacitance vērtību salīdzinājumā ar telpas apjomu. Tie ir pieejami līdz 0,01 μF vērtībai. To sprieguma rādījumi ir līdz 750 V DC un 350V attiecībā uz AC.
ceramic disc capacitor

Daudzslāņu keramiskais kondensators

Daudzslāņu keramiskie kondensatori (MLCC) sastāv no vairākiem keramikas slāņiem, bieži no barija titanāta, kas atdalīti ar metāla elektrodu. Šāda konstrukcija novieto daudzus kondensatorus paralēli.

Daži MLCC satur simtiem keramikas slāņu; katrs slānis uzvedas kā viens keramiskais kondensators. Tas nozīmē, ka MLCC sastāv no vairākiem keramikas slāņiem, bieži no barija titanāta, kas atdalīti ar metāla elektrodām, kā tas ir attēlots.
multilayer ceramic capacitor
Kontakti tiek ņemti no abām struktūras beidzamajām pusēm. Daži MLCC satur simtiem keramikas slāņu, katra slāņa biezums ir tikai daži mikrometri.

Struktūras kopējā kapacitance būtu katra slāņa kapacitances un kopējā slāņu skaita reizinājums kondensatorā.

Daudzslāņu kondensatoru konstrukcija, kombinējot ar virsmas montāžas tehnoloģiju, var radīt gandrīz ideālus augstfrekvences kondensatorus. Daži mazākas vērtības (piemēram, desmitiem pikofaradi) virsmas montāžas MLCC varētu būt ar savstarpēji rezonantajiem frekvencēm vairākos gigahercu diapazonos.

Lielākā daļa MLCC ir ar kapacitance vērtībām 1μF vai mazāk un sprieguma rādījumiem 50V vai mazāk. Mazais atstarpe starp slāņiem ierobežo sprieguma rādījumu.

Tomēr, maza atstarpe kombinējot ar lielu slāņu skaitu, ļauj ražotājiem izveidot lielākas vērtības MLCC ar kapacitance vērtībām no 10 līdz 100 pf. MLCC ir izcilie augstfrekvences kondensatori un bieži tiek izmantoti augstfrekvences filtrēšanai, kā arī digitālo loģikas dekuplēšanas aplikācijām.

Augsta K (K = dielektriskā konstante) keramiskie kondensatori ir tikai vidējas frekvences kondensatori. Tie ir relatīvi nestabili laika, temperatūras un frekvences ziņā. Viņu galvenā priekšrocība ir augstākapacitance-vērtības attiecība pret tilpumu, salīdzinājumā ar standarta keramisko kondensatoru.

Ti to bieži izmanto neatkritiskās aplikācijās, piemēram, paralelā ceļojumā, savienojumā un bloķēšanā. Cita trūkuma ir, ka sprieguma impulsus var nokaut tos.

Tāpēc to neierociet izmantot kā paralelās ceļojuma kondensatorus tieši pāri zema impedancijas elektrosniegā.

Keramisko kondensatoru priekšrocības

Keramisko kondensatoru priekšrocības ietver:

  • Jebkura izmēra vai formas ir pieejama tirgū.

  • Savādāk, keramiskie kondensatori ir lēti.

  • Viņi ir arī mazi svares ziņā.

  • Tos var dizainēt, lai izturētu pietiekami augstu spriegumu (līdz 100V).

  • Viņu darbība ir uzticība.

  • Viņi ir piemēroti hibrīda integrēto shēmu izmantošanai.

Keramisko kondensatoru trūkumi

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs. Pastāvīgie magnēti: Izpratne par Galvenajām AtšķirībāmElektromagnēti un pastāvīgie magnēti ir divi galvenie materiālu veidi, kas izrāda magnētiskas īpašības. Lai gan abi ģenerē magnētiskos laukus, tos būtībā atšķir tas, kā tiek radīti šie lauki.Elektromagnēts ģenerē magnētisko lauku tikai tad, kad caur to plūst strāva. Savukārt pastāvīgais magnēts būtībā radīs savu pastāvīgo magnētisko lauku pēc tā magnetizācijas, bez nepieciešamības piegādāt ārējo enerģiju.Kas Ir Magnēts?Magn
Edwiin
08/26/2025
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darba SpriegumsTermins "darba spriegums" attiecas uz maksimālo spriegumu, ko ierīce var izturēt bez kaitējuma vai izsūknēšanas, nodrošinot tās un saistīto šķēršu uzticamību, drošumu un pareizo darbību.Attālā enerģijas pārvadei ir priekšrocības izmantot augstu spriegumu. AC sistēmās ir arī ekonomiski nepieciešams, lai slodzes jaudas faktors būtu tik tuvu vienībai, cik iespējams. Praktiski, smagākas strāvas ir grūtāk kontrolējamākas nekā augsts spriegums.Augstāki pārvaļu spriegumi var nodrošināt n
Encyclopedia
07/26/2025
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Tīrs Rezistīva AC ŠķērslaŠķērsla, kas satur tikai tīru rezistenci R (ohmos) AC sistēmā, tiek definēta kā Tīra Rezistīva AC Šķērsla, bez induktīvitātes un kapacitācijas. Alternējošais strāvas un sprieguma šķērslā svārstās divvirzienīgi, veidojot sinusa līkni (sinusoidālu formu). Šajā konfigurācijā jauda tiek izraisīta rezistorā, ar spriegumu un strāvu perfektā fāzē - abi sasniedz savas maksimālās vērtības vienlaikus. Kā pasīva komponente, rezisors neizveido, nesadarbojas ar elektrisko enerģiju, b
Edwiin
06/02/2025
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Tīrs kondensatora šķēršļiŠķēršļi, kas sastāv tikai no tīra kondensatora ar kapacitāti C (mērīta faradās), tiek saukti par Tīriem Kondensatora Šķēršļiem. Kondensatori saglabā elektroenerģiju elektriskā laukā, īpašība, kas pazīstama kā kapacitāte (alternatīvi saukta arī par "kondensatoru"). Strukturāli kondensators sastāv no diviem vedlīgajiem plāksņiem, kas atdalīti dieletrijskā vidē — bieži izmantotie dieletrijskie materiāli ietver stiklu, papīru, miku un oksīda slāņus. Ideālā AC kondensatora šķ
Edwiin
06/02/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību