任何类型的电容器在低于其大额定电压的情况下都能确保更长的工作寿命。当施加接近其额定极限的电压和暴露在高温下时,此类部件的性能将降低。通过选择限制施加的电压,可以减少这种影响。
陶瓷电容器是常见的电容器类型今天,他们的包装和组件的使用是紧凑的。他们的名字来自建筑材料;它们由金属浆和陶瓷粉末交替层构成,然后烘烤以固化陶瓷材料。由于它们是非极化元件,因此可用于交流和直流电路,并具有一系列电容值,使其成为耦合、去耦和滤波电路的理想选择。
陶瓷电容器的优点之一是其名义上的高电压值很高。当他们的额定电压超过一个小的幅度,他们的电容下降,没有任何重大故障。如果暴露在远远超出额定大值的电压下,陶瓷材料有的趋势,导致金属板之间短路。假设过电流保护到位,这种故障模式将是相对良性的。然而,对于设计者来说,选择合适的陶瓷电容器电压降额是很重要的,多层片式陶瓷电容器结构,以确保在运行期间不会发生这种故障,从而保持新设计的寿命。





MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的重庆陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,多层片式陶瓷电容器作用,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。
原理:由印好电极(内电极)的重庆陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,片式多层陶瓷电容器的制备工艺,再在芯片的两端封上金属层(外电极),以实现所需的电容值及其他参数特性。
重庆高压陶瓷电容器
现阶段研制开发重庆高电压陶瓷电容器有钛酸钡基瓷和钛酸锶。类钛酸钡基陶瓷材料有不错的交流耐压性能与介电系数,但存在着介质温度升高、绝缘电阻降低等问题。表明:钛酸锶晶体在-250℃时居里温度为-250℃,是一种顺电体,且无自发极化,在重庆高电压下,多层片式陶瓷电容器,陶瓷材料介电系数变化小,tgδ及电容变化率小,因此它作为高压电容器介质具有不错的优势。
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