Wielowarstwowe kondensatory ceramiczne

Kondensator ceramiczny to element magazynujący energię między dwiema elektrodami oddzielonymi ceramicznym dielektrykiem. MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) składa się z wielu cienkich, naprzemiennych warstw ceramiki i elektrod, co zapewnia dużą pojemność w małej obudowie. Tego typu kondensatory są kompaktowe, niedrogie i świetnie pracują w wysokich częstotliwościach dzięki niskim ESR/ESL. Dodatkowo są niepolaryzowane, więc nadają się do obwodów DC i AC, zwiększając uniwersalność zastosowań.

Kondensator ceramiczny a inne rodzaje kondensatorów

Kondensatory ceramiczne mają mniejszą pojemność niż elektrolityczne, ale oferują dłuższą żywotność, niskie straty i brak polaryzacji. Nie zawierają elektrolitu, więc nie wysychają i zachowują stabilność parametrów. W przeciwieństwie do elektrolitów, mają znikomy prąd upływu, bardzo niskie ESR i dobrze pracują przy wysokich częstotliwościach.

W porównaniu z kondensatorami foliowymi, ceramiczne są mniejsze, przystosowane do montażu SMT i mają najwyższy stosunek pojemności do objętości. Choć folie są stabilne temperaturowo, są większe fizycznie. Kondensatory ceramiczne wyróżniają się też najniższą impedancją dla sygnałów wysokiej częstotliwości, dlatego doskonale sprawdzają się jako filtry i odsprzęgacze impulsowe.

Budowa i rodzaje kondensatorów ceramicznych

Kondensatory ceramiczne dyskowe vs. MLCC. Dyskowe (THT) sprawdzają się przy małych pojemnościach i wysokim napięciu (np. X/Y do filtrów). MLCC to chipy SMD z wieloma warstwami ceramiki i elektrod (obudowy 0402/0603/0805/1206), dają dużą pojemność w miniaturowym rozmiarze.

**Klasy dielektryków. **Klasa 1 (NP0/C0G) – najwyższa stabilność, minimalne straty; do obwodów precyzyjnych i rezonansowych. Klasa 2 (X7R/X5R) – większa pojemność w małej objętości kosztem stabilności (zmiany pojemności z temperaturą/napięciem); idealne do filtracji i odsprzęgania.

Zakresy. Od pikofaradów do kilkudziesięciu µF; typowy kondensator ceramiczny 100 nF stosuje się jako odsprzęgający przy zasilaniu. Napięcia pracy: 16/25/50/100 V, dostępne także wysokonapięciowe 500 V–1 kV+ (specjalne konstrukcje wytrzymują kilka kV).

Przemysł automotive. MLCC w wersjach o podwyższonej niezawodności AEC-Q200 do pracy w wysokiej temperaturze i przy wibracjach.

Zastosowania kondensatorów ceramicznych

Kondensatory ceramiczne ze względu na swoje właściwości (mała indukcyjność i rezystancja, szybka reakcja, stabilność) znalazły bardzo szerokie zastosowania w elektronice. Poniżej kilka typowych obszarów wykorzystania kondensatorów ceramicznych:

  • Filtry EMI/RFI i układy filtrujące sygnały – dzięki niskim parametrom ESR/ESL kondensatory ceramiczne skutecznie eliminują zakłócenia elektromagnetyczne. Stosuje się je w filtrach przeciwzakłóceniowych na liniach zasilania i sygnałowych do tłumienia szumów oraz tętnień napięcia.
  • Odsprzęganie zasilania (by-pass) – kondensatory ceramiczne o pojemności kilkudziesięciu nF do kilku µF umieszczone blisko układów scalonych stabilizują lokalnie napięcie zasilające. Typowy kondensator odsprzęgający 100 nF montowany przy nogach zasilania układu logiki pochłania krótkie impulsy prądowe i zapobiega spadkom napięcia. W roli tej sprawdzają się zwłaszcza wielowarstwowe MLCC (np. 100 nF w obudowie 0402 lub 0603) ze względu na minimalną indukcyjność własną.
  • Obwody rezonansowe i wysokiej częstotliwości – kondensatory klasy 1 (np. NP0) są wykorzystywane w obwodach rezonatorów, generatorów i filtrów w.cz., gdzie wymagana jest stabilna pojemność i niskie straty. Np. w nadajnikach i odbiornikach radiowych ceramiczne kondensatory stanowią elementy strojące częstotliwość rezonansu.
  • Układy zasilające i przetwornice – w zasilaczach impulsowych (SMPS) oraz przetwornicach DC/DC kondensatory ceramiczne pełnią rolę kondensatorów filtrujących na wejściu i wyjściu. Dzięki zdolności do pracy przy wysokich częstotliwościach efektywnie wygładzają napięcie, usuwając składowe zmienne o dużej częstotliwości. Często pracują w parze z kondensatorami elektrolitycznymi, uzupełniając ich działanie przy szybkich zmianach obciążenia.
  • Napędy i układy sterowania silnikami – kondensatory ceramiczne stosuje się także w układach napędowych (np. sterowniki silników DC, regulatorach PWM) do tłumienia zakłóceń generowanych przez komutatory i szybkozmienne prądy. Wysokiej klasy kondensatory ceramiczne (często o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej) potrafią działać niezawodnie w obecności wibracji i impulsów napięciowych, co jest istotne w elektronice motorycznej.

Oferta kondensatorów ceramicznych w RS

W RS Components oferujemy szeroką gamę kondensatorów ceramicznych dopasowanych do różnych potrzeb – od miniaturowych MLCC SMD po kondensatory dyskowe do urządzeń przemysłowych. Znajdziesz u nas kondensatory ceramiczne renomowanych producentów, m.in. Murata, TDK, Kemet, AVX, Vishay, a także nasze markowe kondensatory RS PRO. Wszystkie produkty dostępne są w wielu wariantach pojemności, napięć i obudów, co ułatwia dobór właściwego komponentu do Twojego projektu. Posiadamy również akcesoria do kondensatorów przydatne przy montażu i łączeniu kondensatorów (uchwyty, zaciski, adaptery itp.), zapewniające kompleksowe wsparcie dla Twoich aplikacji. Dzięki bogatej ofercie RS możesz mieć pewność, że dobierzesz trwały kondensator ceramiczny idealnie spełniający wymagania Twojego układu.

15718 Produkty wyświetlane dla Wielowarstwowe kondensatory ceramiczne

Liczba wyników na stronę