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多层陶瓷电容MLCC的制造工艺
1、材料准备
需要准备具有高介电常数的陶瓷粉末和用于形成内部电极的导电材料。
2、流延成型
将陶瓷粉末与溶剂混合制成浆料,然后通过流延工艺在平面上形成薄而均匀的陶瓷膜。
3、印刷电极
在陶瓷膜上印刷导电材料,形成内部电极。这些电极通常交替排列,以便在后续层叠过程中形成电容。
4、层叠与烧结
将多个带有电极的陶瓷膜层层叠加,然后通过高温烧结工艺使陶瓷膜和电极紧密结合,形成一个整体。
5、端头处理与测试
对烧结后的陶瓷电容进行端头处理,如焊接引脚等,并进行电气性能测试,以确保符合规格要求。
200度进口高温电容合肥启尔特科技新到一批200度高温贴片陶瓷电容,该电容具有高可靠性,温漂小,精度高。同时具有损耗小,175度高温独石电容公司,体积小,寿命长等优点。小容量的材质一般是C0G或者NPO材质,大容量的材质一般是X7R材质。各种容值、耐压、封装齐全,适用于石油测井勘探仪器,欢迎来电咨询。空洞(Void)电容内部异物在烧结过程中挥发掉形成的空洞。空洞会导致电极间的短路及潜在电气失效,空洞较大的话不仅降低IR,还会降低有效容值。当上电时,有可能因为漏电导致空洞局部发热,降低陶瓷介质的绝缘性能,加剧漏电,200度高温独石电容公司,从而发生开裂,燃烧等现象。烧结裂纹(Crack)烧结裂纹一般缘于烧结过程中快速冷却,在电极边垂直方向上出现。分层(Delamination)分层的产生往往是在堆叠之后,因层压不良或排胶、烧结不充分导致,在层与层间混入了空气,外界杂质而出现锯齿状横向开裂。也有可能是不同材料混合后热膨胀不匹配导致。
我司新到一批175度和200度进口黑色高温电容,该系列电容采用贴片封装和直插封装,精度高,温漂小,老化率低,适用于随钻测井,感兴趣的石油测井勘探用户及科研单位,可以致电。在储能应用中的特殊考虑
在储能应用中,如DC-DC转换器的输入/输出滤波,电容器需要存储和释放能量。电容值的下降直接影响能量存储容量,可能导致纹波电压增大、转换效率降低等问题。
1. 计算实际电容值
在设计中,应根据实际工作电压,计算电容器在直流偏压下的实际电容值,而非标称值。
2. 留有设计裕量
考虑到电容值的下降,设计时可以选择标称电容值更大的电容器,以满足实际需求。
3. 评估温度和频率影响
除了直流偏压,温度和频率也会影响电容值。在储能应用中,应综合考虑这些因素,对电容器进行评估。
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