当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]TDK 株式会社发布将自 2016 年12 月起开始量产和销售的积层陶瓷电容器 C0G 特性的树脂电极产品及带金属端子的迭容(Mega Cap)新系列产品。 作为防止基板翘曲裂纹、焊接裂纹对策上最后的有力手段,树脂电极系列产品及带

TDK 株式会社发布将自 2016 年12 月起开始量产和销售的积层陶瓷电容器 C0G 特性的树脂电极产品及带金属端子的迭容(Mega Cap)新系列产品。 作为防止基板翘曲裂纹、焊接裂纹对策上最后的有力手段,树脂电极系列产品及带金属 端子的迭容产品被广泛应用于汽车产业及重视产品可靠性的其他用途。对于 X5R、X7R、 X8R 特性等的高电容率系列,已做出量产对应,但尚未对 C0G 低电容率系列做出对应。 通过树脂电极系列产品和带金属端子的迭容产品的推进,C0G 特性也将在更广泛的领域 中得到应用。

C0G 几乎不会因温度变化而引起容量变化,也不会因直流偏置而引起容量下降,具 有非常优异的电气特性。但另一方面,由于电容率较低,所以很难生产高静电容量的电 容器。TDK 将擅长的电介质材料的微细化技术与薄层、多层化技术相结合,从而扩大了 额定电压和静电容量,实现了业界顶级的产品阵容。

电动汽车(EV)开始逐步普及。其中,完善充电设备等的基础设施和延长续航距离 必不可少。可以说,完善基础设施的典型标准之一就是非接触式供电。为了在短时间内 高效率地进行大功率的非接触式充电,要求在高耐电压下布设高精度的谐振电路。TDK 的 C0G 特性树脂电极产品或带金属端子的迭容产品的推出,同步实现了有效输电和单元 的小型化,进而满足了车载装置所要求的高可靠性。

此外,为了采用电动汽车的插电方式对车载充电器(OBC)进行有效充电,LLC 谐 振电路方式的采用有所增加,高精度的谐振 C0G 特性备受关注。除了扩大车载相关的用 途以外,对于要求具有高可靠性的各种电路、异种电容器置换为本产品也是有效的。

术语集

· 树脂电极系列产品:通常产品中,端子电极层由铜(Cu)、镍(Ni)、锡(Sn)这 3 层构成。树 脂电极产品是在铜与镍层之间夹有树脂层的 4 层结构的端子电极。

· 带金属端子的迭容产品:MLCC 的端子电极两端带有金属端子的一种结构。有 1 段和 2 段 积层。

· C0G 特性: -55~125℃的范围内,只有 0.3%以内的容量变化量

主要用途

· 电动、插电式混合动力等非接触式供电单元、车载充电器的 LLC 谐振电路

· 要求高可靠性的各种电路(时间常数电路、滤波电路、谐振电路、振荡电路、缓冲电路) 等

主要特点和优势 树脂电极系列产品由于端子电极层的应力吸收效果,对于防止基板翘曲裂纹、热冲击焊 接裂纹及振动具有极高的可靠性。 带金属端子的迭容产品由于金属端子的应力吸收效果,对于防止基板翘曲裂纹、热冲击 焊接裂纹及振动具有超越树脂电极产品的可靠性。此外,2 段积层可获得 2 倍的静电容 量。

温度特性是 C0G(温度范围:-55°C~+125°C,温度系数 0±30ppm/°C)

主要电气特性

· 树脂电极系列产品

 

形状

 

额定电压

 

静电容(最大)

1005 (EIA 0402)

50V,100V

1nF

1608 (EIA 0603)

50V-250V

10nF

2012 (EIA 0805)

20V-450V

33nF

3216 (EIA 1206)

50V-630V

100nF

3225 (EIA 1210)

100V-1000V

68nF

4532 (EIA 1812)

630V,3000V

33nF

5750 (EIA 2220)

100V-630V

150nF

· 带金属端子的迭容产品

 

名称

 

形状

 

额定电压

 

静电容量(最大)

CKG32K

3225 (EIA 1210) 1 积层

100V-1000V

68nF

CKG45K

4532 (EIA 1812) 1 积层

250V-630V

68nF

CKG57K

5750 (EIA 2220) 1 积层

250V-630V

150nF

CKG45N

4532 (EIA 1812) 2 积层

250V-630V

140nF

CKG57N

5750 (EIA 2220) 2 积层

250V-630V

300nF

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭