Un condensatore MLCC assiale/conduttore prodotto da BEC è un tipo specializzato di condensatore ceramico multistrato progettato con terminazioni con conduttore radiale (due conduttori metallici che si estendono dalle estremità opposte del corpo ceramico - una deviazione dal formato del chip a montaggio superficiale-(SMD) degli MLCC standard (che hanno terminazioni terminali- metallizzate per la saldatura a riflusso su PCB). Combina la struttura dielettrico/elettrodo ceramico a nucleo impilato degli MLCC con il il design con conduttore radiale a foro passante dei tradizionali condensatori discreti per collegare le prestazioni MLCC SMD e la compatibilità del gruppo MLCC con foro passante è raro al giorno d'oggi, ma può ancora essere visto in alcune applicazioni limitate.

Parametri di base
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Categoria di prodotto |
Condensatore MLCC assiale |
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Gamma di capacità |
0,1pF~100UF |
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Intervallo di tensione |
4V~3000V |
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Temperatura di lavoro |
-55 gradi ~125 gradi |
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Tolleranza |
±1%, ±5%, ±10%, ±20% |
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Certificato |
RoHS, RAGGIUNGERE |
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Applicazioni |
Elettronica industriale, industria automobilistica, dispositivi medici, elettronica per il fai da te |
Caratteristiche
Coefficiente di temperatura della capacità (TCC)
La metrica più importante per la stabilità della temperatura, definita dal dielettrico:
C0G/NP0 (dielettrici di Classe 1): TCC vicino a- zero (±30 ppm/grado da -55 gradi a +125 gradi), capacità ultrastabile senza deriva significativa attraverso la temperatura.
X7R/X5R (dielettrici di Classe 2): stabilità moderata (X7R: -55 gradi ~+150 gradi, ΔC/C inferiore o uguale a ±15%; X5R: -55 gradi ~+85 gradi, ΔC/C inferiore o uguale a ±15%)-equilibrio tra stabilità e densità di capacità, per l'elettronica di consumo.
Y5V/Z5U (dielettrici a bassa-stabilità di Classe 2): scarsa stabilità della temperatura (Y5V: -30 gradi ~+85 gradi, ΔC/C inferiore o uguale al +20%/-80%)-densità di capacità massima a scapito della stabilità, per circuiti a bassa frequenza non critici.
Ampia gamma:Da 0,1 pF (precisione RF) a 100 μF (disaccoppiamento ad alto- condensatore) - densità di capacità molto più elevata rispetto ai condensatori a disco ceramici radiali (limitati a nF bassi) e competitivi con i piccoli elettrolitici radiali.
Densità dipendente dal dielettrico-:I dielettrici di Classe 2 (X7R/X5R) forniscono la capacità più elevata (gamma μF) nei contenitori THT compatti; La Classe 1 (C0G/NP0) offre bassa capacità (pF/nF) ma ultra-stabilità.
Effetto polarizzazione CC:La capacità presente nei dielettrici di Classe 2 (X7R/X5R) - diminuisce con la tensione CC applicata (ad esempio, 10μF/16 V X7R può scendere a 5 μF con polarizzazione 8 V CC); trascurabile per C0G/NP0 (nessuna sensibilità al bias).
Processo di produzione






Parti dei nostri impianti di produzione




Domande frequenti
Q1: In cosa differisce da un MLCC radiale?
A1: Assiale: i conduttori provengono da estremità opposte (come un resistore con piombo), mentre il tipo radiale con entrambi i conduttori proviene dalla stessa estremità (come la maggior parte degli elettrolitici)
La maggior parte degli MLCC a foro passante-sono radiali; i tipi assiali sono meno comuni ma vengono utilizzati dove la spaziatura/orientamento dei conduttori è importante.
D2: I condensatori MLCC assiali soffrono dell'effetto di polarizzazione CC come i chip?
R2: Assolutamente sì. Questo è un malinteso critico. L'effetto di polarizzazione DC è una proprietà del materiale, non una proprietà dell'imballaggio. Un MLCC assiale di Classe 2 (X7R, X5R, Y5V) perderà capacità con la tensione applicata proprio come la sua controparte in chip. Solo la Classe 1 (C0G/NP0) è immune.
Q3: I condensatori MLCC assiali si rompono come i condensatori MLCC su chip?
A3: Meno suscettibile ma comunque possibile. Il rischio di rotture è inferiore perché i cavi assorbono lo stress
Evita comunque un'eccessiva flessione della tavola. Non piegare i cavi direttamente sul corpo. Utilizzare un pressacavo adeguato in ambienti-vibrativi elevati
Q4: Come posso riconoscere i contrassegni?
A4: codice standard a 3 cifre. Prime due cifre: cifre significative. Terza cifra: moltiplicatore (numero di zeri). Lettera: Tolleranza (J=±5%, K=±10%, M=±20%) Voltaggio: Spesso stampato (ad esempio, "1K"=1000V). Esempio: "104K 1K"=10 × 10⁴ pF=100,000pF=0.1μF, ±10%, valore nominale 1000 V
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