Las siguientes son especificaciones del condensador del chip → Problemas comunes del condensador↓ ↓ ↓

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Palabra:
P1: ¿Cuál es la diferencia entre los condensadores de clase I y los condensadores de clase II?
A1. Diferencia entre los condensadores de compensación de temperatura (EIA Clase I) y los condensadores de alta constante dieléctrica (EIA Clase II). La constante dieléctrica relativa de compensación de temperatura es de 10-100, y los condensadores de alta constante dieléctrica utilizan materiales con una constante dieléctrica relativa de 1000 a 10000. El sistema de materiales es diferente.
Clase Icondensador1 (C0G、CH)La característica de temperatura es estable y básicamente no cambia con el cambio de temperatura, voltaje o el paso del tiempo.CHyC0GLa dependencia de la temperatura del condensador es pequeña y su tasa de cambio de capacitancia es ±30 ppm/℃. Por lo tanto, es adecuado para aplicaciones de circuitos que requieren estabilidad de temperatura y voltaje.
Clase IIcondensador2 (X5R,X7R、Y5V)Las características de los condensadores de clase I son más susceptibles a los cambios de temperatura, voltaje y tiempo. En comparación con los condensadores de clase I, la variación de temperatura es mayor, pero permite obtener condensadores de alto valor para rectificación, derivación, etc.
☆Consejos de medición para MLCC de gran capacitancia:
A medida que aumenta el rango de valores de capacitancia disponibles para los MLCC, es posible que los equipos utilizados anteriormente para medir la capacitancia no proporcionen mediciones precisas para componentes de gran capacidad. En particular, es posible que el instrumento no pueda generar suficiente voltaje de CA para medir la capacitancia completa.
P2: ¿Por qué los valores medidos son más pequeños al medir algunos MLCC de gran capacitancia?
A2. Al medir condensadores, es importante comprender la diferencia entre el valor real, el valor efectivo y el valor indicado. El valor real es el valor del condensador cuando es un componente ideal sin inductancia ni resistencia parásitas. El valor efectivo es la suma de la parte real y el vector del componente y depende de la frecuencia. El valor indicado es el valor que muestra el dispositivo de medición y está sujeto a la precisión de la medición.
Al medir valores de capacitancia grandes, el nivel de voltaje (valor indicado) configurado en el medidor no es necesariamente igual al nivel de voltaje (valor efectivo) transmitido en el DUT (dispositivo bajo prueba).
Q3: ¿Qué voltaje y frecuencia son apropiados para los capacitores?
A3. Los condensadores MLCC de > 10 µF se consideran condensadores de alto valor. Las mejoras en la tecnología de fabricación han permitido a los fabricantes de condensadores cerámicos producir condensadores con valores de capacitancia elevados, similares a los de los condensadores electrolíticos de tántalo y aluminio. Las especificaciones de prueba de estos MLCC de alto valor se prueban en las mismas condiciones que las de los condensadores de tántalo. La tensión de medición debe ser de 0,5 Vrms y la frecuencia de medición de 120 Hz. La siguiente tabla resume y describe las condiciones de prueba.
|
capacidad |
voltaje de CA |
frecuencia |
|
C ≤ 1000pF |
1,0 ± 0,2 Vrms |
1 MHz ± 10% |
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1000pF < C ≤ 10μF |
1,0 ± 0,2 Vrms |
1 kHz ± 10% |
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C > 10 μF |
0,5 ± 0,2 Vrms |
120 Hz ± 10% |