Ο πυκνωτής τσιπ είναι ένα μικροσκοπικό ηλεκτρονικό εξάρτημα χωρίς μόλυβδο που αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια, σχεδιασμένο για τεχνολογία επιφανειακής τοποθέτησης (SMT) τοποθετώντας απευθείας σε πλακέτες κυκλωμάτων, που συνήθως εμφανίζεται ως πολυστρωματικοί κεραμικοί τύποι (MLCC) που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές όπως φιλτράρισμα, αποσύνδεση και αποθήκευση ενέργειας στα σύγχρονα ηλεκτρονικά. Είναι ουσιαστικά μικροσκοπικοί πυκνωτές, συχνά ορθογώνιοι, με διαστάσεις που υποδεικνύουν την αξιολόγησή τους και είναι ζωτικής σημασίας για συμπαγή σχέδια χάρη στα μικρά τους μεγέθη και την υψηλή απόδοση. Η BEC παράγει όλες τις σειρές πυκνωτών τσιπ για βιομηχανικές και αυτοκινητοβιομηχανίες εφαρμογές. Η διάσταση καλύπτει από 0201 έως 2220. Οι πυκνωτές τσιπ παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις τρέχουσες περιοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Βασικές Παράμετροι
|
Κατηγορία Προϊόντος |
Τσιπ πυκνωτής MLCC |
|
Εύρος χωρητικότητας |
0,5pF~220UF |
|
Εύρος τάσης |
6.3V~4000V |
|
Θερμοκρασία εργασίας |
-55 μοίρες ~ 125 μοίρες |
|
Ανοχή |
0,1PF, 0,25PF, 0,5PF, ±1%, ±5%, ±10%, ±20% |
|
Πιστοποιητικό |
RoHS, REACH |
|
Εφαρμογές |
Καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρικές συσκευές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης |
Χαρακτηριστικά
Μικρογραφία και υψηλή πυκνότητα:Εναλλακτικά, πολυστρωματικά λεπτά κεραμικά διηλεκτρικά στρώματα και εσωτερικά μεταλλικά ηλεκτρόδια επιτρέπουν εξαιρετικά-μικρούς παράγοντες μορφής, ενώ επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερες τιμές χωρητικότητας από τους κεραμικούς πυκνωτές μονής-στρώματος (SLCC) ίδιου μεγέθους. Η χωρητικότητα μπορεί να φτάσει έως και 220μF σε συμπαγείς συσκευασίες.
Θερμοκρασία Συντελεστής Χωρητικότητας (TCC)
Η μοναδική πιο σημαντική μέτρηση για τη σταθερότητα της θερμοκρασίας, που ορίζεται από το διηλεκτρικό:
C0G/NP0 (Διηλεκτρικά κατηγορίας 1): Σχεδόν-μηδενικό TCC (±30 ppm/ βαθμός από -55 μοίρες έως +125 μοίρες), εξαιρετικά σταθερή χωρητικότητα χωρίς σημαντική μετατόπιση της θερμοκρασίας.
X7R/X5R (Διηλεκτρικά κατηγορίας 2): Μέτρια σταθερότητα (X7R: -55 βαθμοί ~+150 βαθμοί , ΔC/C μικρότερος από ή ίσος με ±15%· X5R: -55 βαθμοί ~+85 βαθμός, ΔC/C μικρότερος ή ίσος με ικανότητα καταναλωτή, ικανότητα ±15%)-ισορροπία, ικανότητα κατανάλωσης ±15%)
Y5V/Z5U (Κατηγορία 2 χαμηλής-διηλεκτρικής σταθερότητας): Κακή σταθερότητα θερμοκρασίας (Y5V: -30 βαθμοί ~+85 βαθμοί , ΔC/C Λιγότερο ή ίσο με +20%/-80%)-υψηλό κύκλωμα σταθερότητας μη-συχνότητας για το υψηλότερο κύκλωμα σταθερότητας-μη συχνότητας χαμηλής πυκνότητας, χαμηλής συχνότητας.
Μηχανική ανθεκτικότητα:Σώμα από πυροσυσσωματωμένο κεραμικό με υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε μηχανικούς κραδασμούς ή κραδασμούς. Η ερμητική δομή αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας/σκόνης, με καλή μηχανική σταθερότητα σε σκληρές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας.
Διαδικασία Παραγωγής






Μέρη των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων




FAQ
Ε1: Πώς να επιλέξω τη σωστή διηλεκτρική κατηγορία MLCC για το κύκλωμά μου;
A1: Επιλέξτε με βάση τις απαιτήσεις απόδοσης κυκλώματος (σταθερότητα, συχνότητα, θερμοκρασία) και το κόστος:
C0G/NP0: RF ακριβείας, ταλαντωτές, φίλτρα, αεροδιαστημική και άμυνα (επιτρέπεται η μετατόπιση μηδενικής χωρητικότητας).
X7R: Αυτοκίνητο, βιομηχανικός εξοπλισμός, κυκλώματα αποσύνδεσης/φιλτραρίσματος μέσης-ακρίβειας.
X5R: Καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη (τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, τηλεοράσεις)
Y5V/Z5U: Χαμηλού-κόστους, μη-κυκλώματα κρίσιμης σημασίας (βασική παράκαμψη ισχύος, χαμηλή{4}}ακρίβεια χαμηλή-σχεδίαση συχνότητας).
Ε2: Τι σημαίνουν οι διηλεκτρικοί κωδικοί MLCC (C0G/NP0, X7R, X5R, Y5V);
A2: Οι κωδικοί ακολουθούν το πρότυπο EIA/JEDEC και ορίζονται με βάση τα δύο βασικά χαρακτηριστικά:
Πρώτο γράμμα/αριθμός: Συντελεστής Χωρητικότητας Θερμοκρασίας (TCC) για την Κλάση 1 (C0G/NP0) ή το κατώτερο όριο θερμοκρασίας για την Κλάση 2 (X=-55 βαθμός , Y=-30 βαθμός , Z=+10 βαθμός ).
Μεσαίος αριθμός: Ανώτατο όριο θερμοκρασίας (5=+85 βαθμοί , 7=+150 βαθμοί , 8=+125 βαθμοί ).
Τελευταίο γράμμα: Μέγιστη αλλαγή χωρητικότητας (ΔC/C) στο εύρος θερμοκρασίας (R{0}}±15%, V=+20%/-80%, U=+22%/-56%).
Το NP0 είναι η παλιά στρατιωτική ονομασία για το C0G-είναι λειτουργικά πανομοιότυπα (σχεδόν-μηδέν TCC, ±30 ppm/ βαθμός ).
Ε3: Πώς να επιλέξετε τις σωστές ονομασίες τάσης;
A3: Ακολουθήστε τον κανόνα υποβάθμισης (βιομηχανικό πρότυπο), ταυτόχρονα λάβετε υπόψη τα μεταβατικά κυκλώματα:
Για κυκλώματα DC: Επιλέξτε μια ονομαστική τάση τουλάχιστον 2 φορές από τη μέγιστη εφαρμοζόμενη τάση DC.
Για κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος/κυματισμού: Προσθέστε τη μέγιστη τάση AC στην τάση συνεχούς ρεύματος και μετά μειώστε κατά 50%.
Για εφαρμογές σε
Δημοφιλείς Ετικέτες: πυκνωτής τσιπ, κατασκευαστές πυκνωτών τσιπ Κίνας, προμηθευτές, εργοστάσιο
