Керамі́чний конденса́тор — конденсатор, у якому як діелектрик використано керамічний матеріал. Керамічні конденсатори є природним елементом практично будь-якої електронної схеми. Вони мають здатність працювати з сигналами мінливої полярності, хороші частотні характеристики, малі втрати, незначні струми витоку, невеликі габаритні розміри й низьку вартість. Там же, де ці вимоги перетинаються, вони практично незамінні. Але проблеми, пов'язані з технологією їх виробництва, відводили цьому типу конденсаторів нішу пристроїв малої ємності. Керамічний конденсатор на 10 мкФ ще недавно сприймався як дивовижна екзотика, і коштувало таке диво, як жменя алюмінієвих електролітичних тих же ємності і напруги, чи як кілька аналогічних танталових. Однак розвиток технологій дав змогу відразу декільком фірмам заявити про досягнені їхніми керамічними конденсаторами ємності в 100 мкФ і анонсувати початок виробництва ще більших значень. А безперервне падіння цін на всі вироби цієї групи змушує уважніше придивитися до вчорашньої екзотики, щоб не відстати від технічного прогресу і зберегти конкурентоспроможність.
Історія
З розвитком напівпровідникових технологій в 1950-х були розроблені багатошарові конденсатори з використанням легованої сегнетокераміки. Цей «багатошаровий керамічний конденсатор» (англ. multi-layer ceramic capacitor, MLCC) був компактним і запропонував високі ємності конденсаторів в менших корпусах, ніж трубчаті і дискові. Ці керамічні чип-конденсатори були рушійною силою переходу від технології монтажу електронних пристроїв в наскрізні отвори до поверхневого монтажу в 1980-х. Поляризовані електролітичні конденсатори можуть бути замінені неполяризованими керамічними конденсаторами, що спрощує монтаж. Станом на 2012 рік, більш ніж 1012 MLCC виготовлялось щороку. Поряд зі стилем керамічних чип-конденсаторів, керамічні дискові конденсатори часто використовуються як конденсатори безпеки в додатках для придушення електромагнітних завад. Крім цього, великі керамічні конденсатори живлення для високої напруги або високочастотних пристроїв передавача також повинні бути знайдені. Нові розробки в області керамічних матеріалів були зроблені з антисегнетокераміки. Цей матеріал має нелінійний фазовий перехід, який дозволяє збільшити зберігання енергії з вищою об'ємною ефективністю. Вони використовуються для зберігання енергії (наприклад, в детонаторах)
Класифікація
Конденсатори з неорганічним діелектриком можна розділити на три групи: низьковольтні, високовольтні і зневадні. Обкладки виконуються у вигляді тонкого шару металу, нанесеного на діелектрик шляхом безпосередньої його металізації, або у вигляді тонкої фольги.
Група низьковольтних конденсаторів охоплює низькочастотні і високочастотні конденсатори.
За призначенням вони поділяються на три типи:
- тип 1 — конденсатори, призначені для використання в резонансних контурах або інших колах, де малі втрати і висока стабільність ємності мають істотне значення ;
- тип 2 — конденсатори, призначені для використання в колах фільтрів, блокування і розв'язки або інших колах, де малі втрати і висока стабільність ємності не мають істотного значення ;
- тип 3 — керамічні конденсатори з бар'єрним шаром, призначені для роботи в тих же колах, що і конденсатори типу 2, але мають дещо менше значення опору ізоляції і більше значення тангенса кута діелектричних втрат, що обмежує область застосування низькими частотами.
Зазвичай конденсатори типу 1 вважаються високочастотними, а типів 2 і 3 — низькочастотними. Визначеної межі за частотою між конденсаторами типів 1 і 2 не існує. Високочастотні конденсатори працюють в колах з частотою до сотень мегагерц, а деякі типи використовують в гігагерцовому діапазоні.
Тип 1
Температурний коефіцієнт залежності ємності керамічних конденсаторів типу 1 зазвичай виражається іменами, на кшталт «NP0», «N220» і т. д. Ці імена включають температурний коефіцієнт (α). У стандарті IEC/EN 60384-8/21, температурний коефіцієнт і толерантність замінено літерним кодом (див. таблицю).
Ceramic names | Temperature coefficient α 10−6 /K | α-Tolerance 10−6 /K | Sub- class | IEC/ EN- letter code | EIA letter code |
---|---|---|---|---|---|
P100 | 100 | ±30 | 1B | AG | M7G |
NP0 | 0 | ±30 | 1B | CG | C0G |
N33 | −33 | ±30 | 1B | HG | H2G |
N75 | −75 | ±30 | 1B | LG | L2G |
N150 | −150 | ±60 | 1B | PH | P2H |
N220 | −220 | ±60 | 1B | RH | R2H |
N330 | −330 | ±60 | 1B | SH | S2H |
N470 | -470 | ±60 | 1B | TH | T2H |
N750 | −750 | ±120 | 1B | UJ | U2J |
N1000 | −1000 | ±250 | 1F | QK | Q3K |
N1500 | −1500 | ±250 | 1F | VK | P3K |
Тип 2
Символьний код Нижній робочий діапазон температур. | Цифровий код Верхній діапазон температур. | Символьний код Зміна ємності в діапазоні температур. |
---|---|---|
X = −55 °C (−67 °F) | 4 = +65 °C (+149 °F) | P = ±10 % |
Y = −30 °C (−22 °F) | 5 = +85 °C (+185 °F) | R = ±15 % |
Z = +10 °C (+50 °F) | 6 = +105 °C (+221 °F) | S = ±22 % |
7 = +125 °C (+257 °F) | T = +22/−33 % | |
8 = +150 °C (+302 °F) | U = +22/−56 % | |
9 = +200 °C (+392 °F) | V = +22/−82 % |
Примітки
- Конденсаторы [ 19 грудня 2013 у Wayback Machine.](рос.)
- . Архів оригіналу за 19 грудня 2013. Процитовано 18 грудня 2013.
Див. також
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kerami chnij kondensa tor kondensator u yakomu yak dielektrik vikoristano keramichnij material Keramichni kondensatori ye prirodnim elementom praktichno bud yakoyi elektronnoyi shemi Voni mayut zdatnist pracyuvati z signalami minlivoyi polyarnosti horoshi chastotni harakteristiki mali vtrati neznachni strumi vitoku neveliki gabaritni rozmiri j nizku vartist Tam zhe de ci vimogi peretinayutsya voni praktichno nezaminni Ale problemi pov yazani z tehnologiyeyu yih virobnictva vidvodili comu tipu kondensatoriv nishu pristroyiv maloyi yemnosti Keramichnij kondensator na 10 mkF she nedavno sprijmavsya yak divovizhna ekzotika i koshtuvalo take divo yak zhmenya alyuminiyevih elektrolitichnih tih zhe yemnosti i naprugi chi yak kilka analogichnih tantalovih Odnak rozvitok tehnologij dav zmogu vidrazu dekilkom firmam zayaviti pro dosyagneni yihnimi keramichnimi kondensatorami yemnosti v 100 mkF i anonsuvati pochatok virobnictva she bilshih znachen A bezperervne padinnya cin na vsi virobi ciyeyi grupi zmushuye uvazhnishe pridivitisya do vchorashnoyi ekzotiki shob ne vidstati vid tehnichnogo progresu i zberegti konkurentospromozhnist Vividni i chip kondensatori Struktura MLCCIstoriyaZ rozvitkom napivprovidnikovih tehnologij v 1950 h buli rozrobleni bagatosharovi kondensatori z vikoristannyam legovanoyi segnetokeramiki Cej bagatosharovij keramichnij kondensator angl multi layer ceramic capacitor MLCC buv kompaktnim i zaproponuvav visoki yemnosti kondensatoriv v menshih korpusah nizh trubchati i diskovi Ci keramichni chip kondensatori buli rushijnoyu siloyu perehodu vid tehnologiyi montazhu elektronnih pristroyiv v naskrizni otvori do poverhnevogo montazhu v 1980 h Polyarizovani elektrolitichni kondensatori mozhut buti zamineni nepolyarizovanimi keramichnimi kondensatorami sho sproshuye montazh Stanom na 2012 rik bilsh nizh 1012 MLCC vigotovlyalos shoroku Poryad zi stilem keramichnih chip kondensatoriv keramichni diskovi kondensatori chasto vikoristovuyutsya yak kondensatori bezpeki v dodatkah dlya pridushennya elektromagnitnih zavad Krim cogo veliki keramichni kondensatori zhivlennya dlya visokoyi naprugi abo visokochastotnih pristroyiv peredavacha takozh povinni buti znajdeni Novi rozrobki v oblasti keramichnih materialiv buli zrobleni z antisegnetokeramiki Cej material maye nelinijnij fazovij perehid yakij dozvolyaye zbilshiti zberigannya energiyi z vishoyu ob yemnoyu efektivnistyu Voni vikoristovuyutsya dlya zberigannya energiyi napriklad v detonatorah KlasifikaciyaKondensatori z neorganichnim dielektrikom mozhna rozdiliti na tri grupi nizkovoltni visokovoltni i znevadni Obkladki vikonuyutsya u viglyadi tonkogo sharu metalu nanesenogo na dielektrik shlyahom bezposerednoyi jogo metalizaciyi abo u viglyadi tonkoyi folgi Grupa nizkovoltnih kondensatoriv ohoplyuye nizkochastotni i visokochastotni kondensatori Za priznachennyam voni podilyayutsya na tri tipi tip 1 kondensatori priznacheni dlya vikoristannya v rezonansnih konturah abo inshih kolah de mali vtrati i visoka stabilnist yemnosti mayut istotne znachennya tip 2 kondensatori priznacheni dlya vikoristannya v kolah filtriv blokuvannya i rozv yazki abo inshih kolah de mali vtrati i visoka stabilnist yemnosti ne mayut istotnogo znachennya tip 3 keramichni kondensatori z bar yernim sharom priznacheni dlya roboti v tih zhe kolah sho i kondensatori tipu 2 ale mayut desho menshe znachennya oporu izolyaciyi i bilshe znachennya tangensa kuta dielektrichnih vtrat sho obmezhuye oblast zastosuvannya nizkimi chastotami Zazvichaj kondensatori tipu 1 vvazhayutsya visokochastotnimi a tipiv 2 i 3 nizkochastotnimi Viznachenoyi mezhi za chastotoyu mizh kondensatorami tipiv 1 i 2 ne isnuye Visokochastotni kondensatori pracyuyut v kolah z chastotoyu do soten megagerc a deyaki tipi vikoristovuyut v gigagercovomu diapazoni Tip 1Temperaturnij koeficiyent zalezhnosti yemnosti keramichnih kondensatoriv tipu 1 zazvichaj virazhayetsya imenami na kshtalt NP0 N220 i t d Ci imena vklyuchayut temperaturnij koeficiyent a U standarti IEC EN 60384 8 21 temperaturnij koeficiyent i tolerantnist zamineno liternim kodom div tablicyu Class 1 ceramic capacitors Ceramic names temperature coefficients a a tolerances and letter codes for a referring to IEC EN 60384 8 21 and EIA RS 198 Ceramic names Temperature coefficient a 10 6 K a Tolerance 10 6 K Sub class IEC EN letter code EIA letter code P100 100 30 1B AG M7G NP0 0 30 1B CG C0G N33 33 30 1B HG H2G N75 75 30 1B LG L2G N150 150 60 1B PH P2H N220 220 60 1B RH R2H N330 330 60 1B SH S2H N470 470 60 1B TH T2H N750 750 120 1B UJ U2J N1000 1000 250 1F QK Q3K N1500 1500 250 1F VK P3KTip 2Class 2 ceramic capacitors Code system regarding to EIA RS 198 for some temperature ranges and inherent change of capacitance Simvolnij kod Nizhnij robochij diapazon temperatur Cifrovij kod Verhnij diapazon temperatur Simvolnij kod Zmina yemnosti v diapazoni temperatur X 55 C 67 F 4 65 C 149 F P 10 Y 30 C 22 F 5 85 C 185 F R 15 Z 10 C 50 F 6 105 C 221 F S 22 7 125 C 257 F T 22 33 8 150 C 302 F U 22 56 9 200 C 392 F V 22 82 PrimitkiKondensatory 19 grudnya 2013 u Wayback Machine ros Arhiv originalu za 19 grudnya 2013 Procitovano 18 grudnya 2013 Div takozhRadiodetali