Абярыце краіну або рэгіён.

Чаму MLCC вымярае ніжэй за сваю наманальную ёмістасць?

Aug31
Праглядаць: 571
MLCC можа быць пазначаны 10 µF, аднак метрам LCR або самім колам можа паказвацца заўважна больш нізкая ёмістасць. Гэта не заўсёды азначае, што кондэсатар дэфектны, бо допуск, DC-біяс, AC-выпрабавальнае напружанне, частота, тэмпература, старэнне і тып дыэлектрыка могуць уплываць на значэнне. Налада вымярэння таксама важная, асабліва налады метра LCR і кампэнсацыя прыстасавання. У гэтым артыкуле тлумачыцца, чаму MLCC вымярае ніжэй за сваю наманальную ёмістасць і як правільна вымяряць і ацаніць яго эфектыўную ёмістасць.

КCatalog

1. Што азначае наманальная ёмістасць для MLCC
2. Допуск ёмістасці і варыяцыя пачатковага значэння
3. Як DC-біяс зніжае ёмістасць MLCC
4. Як AC-выпрабавальнае напружанне і частата вымярэнняў уплываюць на ёмістасць
5. Тэмпературныя эфекты на ёмістасць MLCC
6. Старэнне і страта ёмістасці ў доўгатэрміновай перспектыве
7. Як тып дыэлектрыка ўплывае на стабільнасць ёмістасці
8. Налады метра LCR і як дакладна вымяраць ёмістасць MLCC

Meaning of Rated Capacitance for MLCC

Малюнак 1. Значэнне наманальнай ёмістасці для MLCC

Што азначае наманальная ёмістасць для MLCC?

Наманальная або наманальная ёмістасць MLCC — гэта значэнне ёмістасці, прызначанае кампаненту, напрыклад 100 nF, 1 µF або 10 µF. Гэта значэнне, якое ўказана ў нумары часткі або тэхнічных характарыстыках, і яно служыць для спасылкі на спецыфікаваны допуск ёмістасці. Murata апісвае гэта як наманальнае значэнне кондэсатара. [2]

Такім чынам, наманальная ёмістасць з'яўляецца даведкавым значэннем вытворцы. Рэальная вымераная або эфектыўная ёмістасць можа адрознівацца ў іншых умовах, як тлумачыцца ў наступных раздзелах.

Допуск ёмістасці і варыяцыя пачатковага значэння

Tolerance and Initial Value Variation

Малюнак 2. Допуск і варыяцыя пачатковага значэння

Допуск ёмістасці MLCC вызначае, на колькі адхіляецца яго вымераная ёмістасць ад наманальнага значэння падчас выпрабаванняў у адпаведнасці з умовамі, указанымі вытворцам. Агульныя коды допуску ўключаюць J = ±5%, K = ±10% і M = ±20%, хоць больш жорсткія допускі, такія як ±1% і ±2%, таксама даступныя для некаторых тыпаў кондэсатараў. TDK указвае гэтыя коды допуску непасрэдна ў сваім афіцыйным каталогу MLCC. [3]

Напрыклад, MLCC 10 µF з допускам ±20% можа мець прыдатную пачатковую ёмістасць ад 8 µF да 12 µF. Частка 10 µF з допускам ±10% можа вар'іраваць ад 9 µF да 11 µF, у той час як ±5% дазваляе ад 9.5 µF да 10.5 µF.

Гэты пачатковы допуск варта аддзяліць ад зменаў, выкліканых рабочымі ўмовамі. Кондэсатар, які пачынаецца ніжэй наманальнага значэння з-за свайго допуску, можа страціць дадатковую эфектыўную ёмістасць з-за DC-біяс, тэмпературы, старэння або розных умоў вымярэння. Напрыклад, вымярэнне 9.2 µF ад новага 10 µF ±20% MLCC само па сабе не паказвае на праблему, бо 9.2 µF усё яшчэ знаходзіцца ў дазволеным пачатковым дыяпазоне. Таму спачатку варта праверыць допуск з тэхнічных характарыстык, перш чым даследаваць іншыя прычыны нізкай ёмістасці. [2][3]

Як DC-біяс зніжае ёмістасць MLCC

DC-ссільнае напружанне - гэта DC-напружанне, якое ўжываецца на конденсатар. Характарыстыка DC-ссільнага напружання апісвае, як эфектыўная ёмістасць змяняецца з павышэннем гэтага напружання. Гэтыя паводзіны ўзнікаюць з напружаннезалежных дыэлектрычных уласцівасцей матэрыялаў з высокай дыэлектрычнай канстантай. Як толькі электрычнае поле праймае дыэлектрык, яго эфектыўная дыэлектрычная канстанта можа змяншацца, што ніжэйшае ёмістасць. [1][4]

Тып дыэлектрыка
Паводзіны з DC-ссільным напружаннем
Тыповая рэакцыя, калі DC-напружанне павышаецца
C0G / NP0
Вельмі маленькая або фактычна адсутняя
Ёмістасць застаецца адносна стабільнай
X5R
Наяўны
Эфектыўная ёмістасць зніжаецца
X7R
Наяўны
Эфектыўная ёмістасць зніжаецца
Іншыя тыпы класу II
Звычайна наяўныя
Зніжэнне залежыць ад дыэлектрыка і канструкцыі конденсатара

Запіс у табліцы: Код дыэлектрыка сам па сабе не паказвае дакладна, колькі ёмістасці будзе страчана.

Колькасць зніжэння ёмістасці не аднолькава для кожнага X5R або X7R MLCC. Характарыстыка DC-ссільнага напружання залежыць ад канкрэтнай канструкцыі конденсатара, таму код дыэлектрыка сам па сабе не можа выкарыстоўвацца для разліку астатняй ёмістасці. Дадзеныя вытворцы аб характарыстыках для дакладнага нумару часткі павінны быць правераны па намечаным эксплуатацыйным напружанні.

Напрыклад, конденсатар X7R MLCC на 10 µF можа прадастаўляць значна менш за 10 µF, калі на яго ўжываецца DC-напружанне. Зніжэнне часта становіцца большым па меры павышэння прыкладнога напружання, але абсалютнага працэнта, які можна выкарыстоўваць для кожнага конденсатара на 10 µF X7R, не існуе. Найбольш дакладны падыход - праверыць криву характарыстыкі DC-ссільнага напружання вытворцы для дакладнага нумару часткі і прачытаць эфектыўную ёмістасць пры намечаным эксплуатацыйным напружанні. [1][4]

Як AC-тэставы напружанне і частата вымярэння ўплываюць на ёмістасць

Прыладка LCR вымяряе ёмістасць пры зададзеным AC-тэставым напружанні і частаце вымярэння. Калі гэтыя параметры адрозніваюцца ад умов, указаных вытворцам, вымераная значэнне можа не адпавядаць ёмістасці, указанай у тэхнічных характарыстыках. Гэта асабліва актуальна пры параўнанні вымярэнняў з розных прыстасаванняў або налад. [2][4][5]

TDK задае наступныя агульныя ўмовы вымярэння ёмістасці для MLCC:

Клас MLCC / ёмістасць
Частата вымярэння
AC-тэставое напружанне
Клас I, ≤ 1,000 pF
1 MHz ±10%
0.5 да 5 Vrms
Клас I, > 1,000 pF
1 kHz ±10%
0.5 да 5 Vrms
Клас II, ≤ 10 µF
1 kHz ±10%
1.0 ±0.2 Vrms
Клас II, > 10 µF
120 Hz ±20%
0.5 ±0.2 Vrms

Заўвага: Агульныя ўказанні TDK выкарыстоўваюць 1 kHz ±10% пры 1.0 ±0.2 Vrms для MLCC класа II да і ўключна 10 µF і 120 Hz ±20% пры 0.5 ±0.2 Vrms для MLCC класа II вышэй 10 µF. Дакладная спецыфікацыя прадукту мае перавагу. [5]

Імпеданс канденсатара таксама ўплывае на напружанне, якое паступае ад прыбору. Для ідэальнага канденсатара велічыня ёмістнага імпедансу роўная:

|ZC| = 1 / (2πfC)

дзе f - частата ў герцах, C - ёмістасць у фарадах, а |ZC| - імпеданс у омах. Гэтыя ўзаемадзеянні з'яўляюцца набліжэннем для працы ніжэй самарезанцнага частаты канденсатара і ігнаруе практычныя эфекты, такія як эквівалентны шэрагавы супративу (ESR) і эквівалентнае шэрагавое індуктыўнасць (ESL).

Напрыклад, ідэальны канденсатар на 10 µF пры 1 kHz мае:

|ZC| ≈ 15.9 Ω

Гэты адносна нізкі імпеданс можа загрузіць крыніцу прыбора LCR. TDK адзначае, што з высокаўмястоўнымі MLCC канденсатар з нізкім імпедансам і ўнутраны імпеданс прыбора могуць прывесці да таго, што фактычнае AC-напружанне на канденсатар знізіцца ніжэй абранага ўзроўню выпрабаванняў, што прывядзе да нечаканай нізкай ёмістасці.

Калі вы правяраеце MLCC у параўнанні з яго значэннем у тэхнічных характарыстыках, выкарыстоўвайце указаную частату і AC-тэставое напружанне і праверце, што патрабаваны сігнал сапраўды дасягае канденсатара. [5][6]

Уплыў тэмпературы на ёмістасць MLCC

Temperature Effects on MLCC Capacitance

Фігура 3. Уплыў тэмпературы на ёмістасць MLCC

Ёмістасць MLCC можа змяняцца ў залежнасці ад таго, як падвышаецца або паніжаецца тэмпература. Вырабнікі апісваюць гэта паводзіны, выкарыстоўваючы код тэмпературнай характарыстыкі, які вызначае дапушчальную змяненне ёмістасці на пэўным тэмпературным дыяпазоне. Колькасць і форма гэтага змянення моцна залежаць ад керамічнага дыэлектрыка, які выкарыстоўваецца ўнутры канденсатара. [3][7]

Код тэмпературы
Клас
Дыяпазон эксплуатацыйнай тэмпературы
Тэмпературны каэфіцыент або дапушчальная змена ёмістасці
C0G
Клас I
−55°C да +125°C
0 ±30 ppm/°C
X5R
Клас II
−55°C да +85°C
±15%
X7R
Клас II
−55°C да +125°C
±15%

Заўвага: характарыстыкі тэмпературы класа II EIA спасылаюцца на 25°C. [7]

Розніца паходзіць галоўным чынам з дыэлектрычнага матэрыялу. Керамічныя MLCC класа I C0G выкарыстоўваюць кераміку з тэмпературнай кампенсацыяй, чый ёмістасць змяняецца ў маленькай, амаль лінейнай манеры ў залежнасці ад тэмпературы. MLCC класа II выкарыстоўваюць матэрыялы з высокім дыэлектрычным канцэптам, заснаваныя на тытанавым барый, чый дыэлектрычны канцэпт змяняецца больш моцна і нелінейна ў залежнасці ад тэмпературы. Гэта дазваляе кантдатарам класа II забяспечваць нашмат большы ёмістасць у малой упакоўцы, але з меншай тэмпературнай стабільнасцю. [7][9]

Код тэмпературы вызначае максімальна дапушчальны дыяпазон, а не дакладную крывую ёмістасці кожнага кантдатара. Два MLCC X7R могуць адпавядаць спецыфікацыі ±15%, паказваючы пры гэтым розныя крывыя ёмістасці адносна тэмпературы, бо вытворцы выкарыстоўваюць розныя формулы дыэлектрыкаў і ўнутраныя дызайны. [3][7]

Тэмпература таксама павінна разглядацца разам з DC-пер накладкай. Рэйтынг ±15% для X5R або X7R апісвае яго тэмпературную характарыстыку пры вызначаных стандартных умовах. У працоўнай схеме, прыкладны DC-напруга можа зменшыць ёмістасць адначасова, таму эфектыўная ёмістасць можа аказацца за межамі таго, што вы б прадказалі толькі на аснове кода тэмпературы. Для дакладнага дызайну праверце крывыя тэмпературы і DC-пера накладкі вытворцы для дакладнага нумара часткі. [1][2]

Старэнне і страта ёмістасці на доўгі тэрмін

Aging and Long-Term Capacitance Loss

Фігура 4. Старэнне і страта ёмістасці на доўгі тэрмін

Старэнне - гэта паступовае скарачэнне ёмістасці, якое адбываецца ў малаводзяных MLCC класа II пасля таго, як кераміка астуджаецца ніжэй тэмпературы Кюры. TDK тлумачыць, што старэнне - гэта натуральная характарыстыка малаводзяных дыэлектрычных матэрыялаў і з'яўляецца вынікам змен у іх крышталле з часам. [8]

Зніжэнне прыкладна лагарыфмічнае з часам. Вытворцы звычайна ўказваюць хуткасць старэння як працэнт страчанай ёмістасці на дэкаду часу, дзе дэкала ўяўляе сабой дзесяцікратнае павелічэнне прайшоўшага часу, напрыклад, ад 10 да 100 гадзін або ад 100 да 1000 гадзін. [8]

Тып дыэлектрыка
Паводзіны старэння
Паводзіны ёмістасці на доўгі тэрмін
C0G / NP0, Клас I
Фактычна без старэння
Вельмі стабільнае з часам
X5R, Класс II
Старэнне адбываецца
Ёмістасць паступова звужаецца
X7R, Клас II
Старэнне адбываецца
Ёмістасць паступова звужаецца
Іншыя малаводзяныя класы II
Старэнне ў асноўным адбываецца
Хуткасць старэння залежыць ад дыэлектрычнай сістэмы

Заўвага да табліцы: хуткасць старэння звычайна ўказваецца асобна і не можа быць вызначана толькі з кода X5R або X7R.

Старэнне зможа быць адкліканым дзесяцікратным награваннем, якое адбываецца, калі дыэлектрык награваецца вышэй чым тэмпература Кюры і малаводзяная структура скідаецца. Пасля таго, як кантдатар астуджаецца ніжэй тэмпературы Кюры, працэс старэння пачынаецца зноў.

Гэты прынцып не павінен разглядацца як агульная інструкцыя па награванню неназначанага кантдатара. bất kỳ температура і працягласць пад ял выкарыстай павінны паходзіць ад кіраўніцтва вытворцы для канкрэтнага кампанента або дыэлектрычнай сістэмы. Працэдуры, такія як спецыфікаванае термічнае абрастанне ад TDK, прымяняюцца да прадуктаў і ўмоў, якія ахопліваюцца гэтым кіраўніцтвам, і не павінны прымацца за універсальныя. [8]

Для замераў ёмістасці час ад апошняга кваліфікаванага награвання кантдатара можа паўплываць на вынік. TDK згадвае аб гэтым як час апошняга награвання (TOLH). Такім чынам, старэнне павінна разглядацца асобна ад іншых эфектаў, якія могуць змяняць вымераўшую або эфектыўную ёмістасць. [5][8]

Якім чынам тып дыэлектрыка ўплывае на стабільнасць ёмістасці

Тып дыэлектрыка - адзін з галоўных фактараў, які вызначае, наколькі стабільным застаецца MLCC, калі змяняюцца напруга, тэмпература, час і ўмовы вымярэння. Керамічныя кантдатары звычайна падзяляюцца на класы I і II. Гэтыя класы выкарыстоўваюць розныя дыэлектрычныя матэрыялы і, такім чынам, паводзяць сябе па-рознаму ў схеме. [9]

Характарыстыка
C0G / NP0
X5R
X7R
Керамічны клас
Клас I
Клас II
Клас II
Тэмпературны дыяпазон
Як правіла, −55°C да +125°C або вышэй, у залежнасці ад часткі
−55°C да +85°C
−55°C да +125°C
Тэмпературная стабільнасць
Вельмі высокая
±15%
±15%
Эфект DC-пера накладкі
Фактычна без
Можа зменшыць эфектыўную ёмістасць
Можа зменшыць эфектыўную ёмістасць
Старэнне
Асноўным чынам няма
Сучасны
Сучасны
Плошча ёмістасці
Ніжні
Высокі
Высокі
Тыповае выкарыстанне
Хранім, наладжваем, фільтруем, супадаем, дакладныя схемы
Дэкулюючая, абыходная, узраўненне
Дэкулюючая, абыходная, узраўненне

Выберыце C0G/NP0, калі дакладнасць і стабільнасць ёмістасці важней, чым дасягненне высокай ёмістасці ў невялікім корпусе. Выберыце X5R або X7R, калі патрэбна высокая шчыльнасць ёмістасці, але праверце характарыстыкі вытворцы, каб пацвердзіць, што кондатар забяспечвае дастатковую эфектыўную ёмістасць у намечаных умовах працы. X7R таксама падтрымлівае большы тэмпературны дыяпазон, чым X5R.

Для поўнага параўнання дыэлектрыкаў глядзіце наш даведнік па адрозненнях кондатараў C0G і X7R.

Налады LCR метра і як дакладна вымяряць ёмістасць MLCC

Каб параўнаць паказчыкі ёмістасці з тэхнічными характарыстыкамі, вымяряйце MLCC у адпаведнасці з указанымі умовамі і старанна кантралюйце ўстановку выпрабаванняў.

1. Вызначце дакладны MPN і рэвізію тэхнічных характарыстык.

Пацвердзіце дакладны нумар дэталі вытворцы і выкарыстоўвайце адпаведныя тэхнічныя характарыстыкі або спецыфікацыі прадукту. Не абапірайцеся толькі на агульныя налады вымярэння MLCC.

Калі нумар дэталі недаступны, праглядзіце як выявіць непазначаны MLCC перад тым, як разглядаць адно вымярэнне LCR як ідэнтыфікацыю.

2. Ізалюйце MLCC ад паралельных схем.

Калі кондатар усталяваны на PCB, іншыя кондатары або паралельныя схемы могуць уплываць на паказанні. Ізолюйце кампанент, калі патрабуецца вымярэнне індывідуальнага MLCC.

3. Запішыце тэмпературу і час апошняга ацяплення.

Зафіксуйце тэмпературу кондатара і, для кондатараў класа II MLCC, любое актуальнае час апошняга ацяплення (TOLH), бо старэнне можа ўплываць на ёмістасць.

4. Абярыце ўказаную частату і ўзровень выпрабаванняў AC.

Выкарыстоўвайце частату вымярэння і напружанне AC, паказаныя ў спецыфікацыі прадукта. Агульныя ўмовы TDK, абмеркаваныя ў Раздзеле 4, павінны выкарыстоўвацца толькі ў тых выпадках, калі яны прымяняюцца да канкрэтнай дэталі.

5. Выберыце адпаведны рэжым вымярэння Cp або Cs.

TDK дае правіла, што варта выкарыстоўваць Cp для імпедансу кондатара вышэй 10 кΩ і Cs для імпедансу ніжэй 10 Ω. Для імпедансу паміж гэтымі дыяпазонамі выкарыстоўвайце спецыфікацыі кампанента і кіраўніцтва па інструментах, каб выбраць адпаведную эквівалентную схему.

6. Правядзіце кампэнсацыю OPEN і SHORT на пляцоўцы ўстаноўкі.

Падключыце тую ж устаноўку, тэставыя провада або пінцэт, якія будуць выкарыстоўвацца для DUT, і правядзіце кампэнсацыю на плаце вымярэння. Кампэнсацыя OPEN выпраўляе непажаданае паралельнае прызнанне, у той час як кампэнсацыя SHORT выпраўляе непажаданы серыі імпеданс.

7. Уключыце ALC або эквівалентнае кіраванне ўзроўнем.

Калі LCR метр прапануе аўтаматычнае кіраванне ўзроўнем (ALC) або маніторынг ўзроўню, уключыце яго, калі гэта выпадае. Гэта асабліва карысна для высокіх ёмістасцей, нізкаімпедансных MLCC, якія могуць загрузіць крыніцу метра.

8. Праверце фактычны Vrms на DUT.

Не мяркуйце, што напружанне, выбранае на метре, з'яўляецца напружаннем, якое фактычна дасягае MLCC. Праверце манітор узроўню метра або карыстайцеся адпаведным метадам вымярэння, каб пацвердзіць фактычнае AC напружанне на кондатар.

9. Запішыце ёмістасць і фактар разраджэння.

Як толькі ўмовы выпрабаванняў стануць стабільнымі, запішыце вымераную ёмістасць і фактар разраджэння (DF) разам з частатой, напружаннем AC, эквівалентным сцэнарам, тэмпературай і іншымі актуальнымі ўмовамі.

10. Параўнайце вынік з указаным допуск.

Параўнайце вымераную ёмістасць з намінальнай велічынёй кампанента і допускам, выкарыстоўваючы тыя ж умовы, паказаныя вытворцам. Калі паказанне выходзіць за межы допуску, спачатку яшчэ раз праверце выпрабавальную частату, ўзровень AC, рэжым Cp/Cs, кампэнсацыю, фактычнае напружанне DUT, тэмпературу і ўмовы старэння, перш чым зрабіць выснову, што MLCC дэфектны.

Улічыце TDK C1608X5R1A106K080AC, 10 µF ±10%, 10 V, X5R, 0603 MLCC. Сучасная старонка прадукта TDK пацвярджае гэтыя сертыфікаты і ўказывае максімальны фактар разраджэння 10%.

TDK таксама публікуе ліст характарыстык ад 3 студзеня 2016 года, які ўтрымлівае кривую DC-біясу для гэтага дакладнага MPN. Ліст адназначна заяўляе, што яго характарыстычныя даныя могуць змяняцца, і анлайн графікі характарак TDK ідэнтыфікуюцца як рэферэнсныя даныя, а не забяспечаныя характарыстыкі прадукта. Таму кривую DC-біясу варта разглядаць як тыповае паводзіны, у той час як нармальны допуск ёмістасці і іншыя межы спецыфікацыі застаюцца забяспечанымі значэннямі ў межах пазначаных умоў вымярэння.

Успадкаваная параўнанне можна наладзіць наступным чынам:

Тэставы элемент
Умовы аднаўлення / дадзеная інфармацыя
Дакладны MPN
TDK C1608X5R1A106K080AC
Даведка па вытворцы
TDK Ліст характарыстык, 3 студзеня 2016 года
Метр
Keysight E4980A з опцыяй 001, або эквівалентны прэцызійны LCR метр з ўмовай DC-біясу і маніторынгу ўзроўню
Крэдж
Keysight 16034E SMD крэдж, які падыходзіць для кампанентаў 1.6 × 0.8 мм і сумяшчальны з E4980A
Статус каліброўкі
Запішыце нумар сертыфіката каліброўкі метра і дату каліброўкі. TDK не раскрывае статус каліброўкі абсталявання, выкарыстана для яго апублікаванай крывой.
Рэжым эквівалентнага кола
Выкарыстоўвайце Cs-D для гэтага аднаўлення і захоўвайце рэжым бясконцым на працягу сканавання. На 10 мкФ і 1 кГц ідэальная рэактанцыйна складае каля 15.9 Ω, што ляжыць між простымі межамі Cp/Cs, таму Cs-D з'яўляецца абвешчаным выбарам для тэставання, а не патрабаваннем да першапачатковай канфігурацыі TDK.
Частата
1 кГц ±10%, адпавядаючы агульным умовам TDK для MLCC класу II да і ўключна 10 мкФ.
Заданы AC ўзровень
1.000 Vrms
Вымярны AC ўзровень
Запішыце фактычны Vrms паўдня на DUT на кожным кроку біясу, выкарыстоўваючы манітор ўзроўню метра або адпаведны ваметры. Тут не паведамляецца ніякая вымераная велічыня, бо не было праведзена незалежнае бенч-тэставанне. TDK папярэджвае, што наладка генератара і фактычная напруга DUT могуць адрознівацца.
ALC
Уключаны, з фактычным узроўнем DUT маніторынг. TDK рэкамендуе ALC або эквівалентны кантроль узроўню для дакладных вымярэнняў высокай ёмістасці MLCC.
Сканацыя DC-біясу
Для аднаўлення выкарыстоўвайце 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 і 10 VDC, не перавышаючы рэйтынг у 10 В. Запішыце фактычны DC узровень на кожным кроку.
Температура
Падтрымаеце тэст пры вызначанай лабараторнай тэмпературы, напрыклад 25°C, і запішыце вымярную тэмпературу. Публічны ліст характарыстык TDK не ўказвае дакладную тэмпературу, якая выкарыстоўваецца для яго крывой DC-біясу.
Час з апошняга нагрэву
Запішыце вядомыя TOLH для выбаркі. Калі яна невядомая, паведамце TOLH невядомы, а не дапускайце значэння. Не трэба награваць конденсатар проста для таго, каб усталяваць новы TOLH, калі не ўжывецца адобраны вытворцам працэдура.
Паўторныя чытанні
Зрабіце, напрыклад, пяць чытанняў на кожным кроку біясу пасля стабілізацыі чытання і захавайце ўсе сырыя значэнні ёмістасці і DF. Публічная крывая TDK не прадастаўляе паўторных вымярэнняў.
Паведамленыя quantities
На кожным кроку біясу запішыце ёмістасць, фактар страты, фактычны AC Vrms, фактычны DC біяс, тэмпературу і нумар чытання.
Невызначанасць вымярэнняў
Паважце невызначанасць, разлічаную для фактычнай канфігурацыі. Не разглядайце базавую дакладнасць E4980A 0.05% як поўную невызначанасць вымярэння. Уключыце адпаведную дакладнасць метра, уклад крэджу, статус каліброўкі, памылку ўзроўню напругі і назіраную паўторнасць.

Паўторныя вымярэнні могуць быць параўнаны з апублікаванай крывую характарыстык DC-біясу ад TDK. Не прысвойвайце дакладны працэнт страты ёмістасці, візуальна ацэньваючы графік. Калі патрабуюцца ліквідныя значэнні крывой, карыстайцеся спампаванымі характеристиками данымі TDK або іншым ліквідным крыніцай, якая прадаставіла вытворца. Апублікаваная крывая DC-біясу прадстаўляе тыповае/рэферэнснае паводзіны і сама па сабе не з'яўляецца ±10% гарантаваным лімітом эфектыўнай ёмістасці пад DC-біясам.

При 0 V DC біясі, вымераная ёмістасць можа быць параўнана з акрэсленым 10 мкФ ±10% допускам, пры ўмове выканання пазначаных умоў вымярэння. При ненулявым DC біясі параўнайце вымераны трэнд з графікам TDK, але захоўвайце тыповую характарыстыку DC-біясу асобна ад гарантаваных нальцовых допусков ёмістасці.

Калі частка застаецца ніжэй допуску пад акрэсленымі ўмовамі тэсту, праверце механізмы, якія ахоплены ў механізмы страты MLCC.




Даведка

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Ці змяняецца ёмкасць, калі пастаянны ток накладаецца на керамічныя канденсатары? Ёсць ці нейкія пункты, якія варта ўлічваць адносна змяненняў у ёмкасці?”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Якая прычына таго, што значэнне намінальнай ёмкасці нельга атрымаць?”

TDK Corporation. “Апісанне нумара каталога TDK MLCC.”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Напружальныя характарыстыкі статычнай ёмкасці.”

TDK Corporation. “Як правільна вымераць ёмкасць і фактар страт?”

TDK Corporation. “Чаму метр можа падаваць іншае вымеранае напружанне, чым зададзена?”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Якія тэмпературныя характарыстыкі керамічных канденсатараў?”

TDK Corporation. “Што такое ‘старэнне’ MLCC?”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “У чым розніца ў характарыстыках і прымяненні паміж высокадіэлектрычным тыпам (X5R/X6S/X7R і г.д.) і тыпам з кампесацыяй тэмпературы (C0G/U2J і г.д.)?”

TDK Corporation. “Што такое кампесацыя вымярэнняў памылак і чаму гэта неабходна?”

Пра нас

IC Components Limited

www.IC-Components.com - пастаўшчык IC Components. Мы з'яўляемся адным з самых хуткарослых дыстрыб'ютараў электронных ІС-кампанентаў, партнёрам па каналах паставак з арыгінальнымі вытворцамі электронікі праз глабальную сетку, якая пастаўляе новыя арыгінальныя электронныя кампаненты. Агляд кампаніі >

запыт Інтэрнэт

Калі ласка, дашліце RFQ, мы адразу адкажам.


Часта задаюць пытанні [FAQ]

1. Ці можа MLCC быць у межах дапушчальнай нормаў, але пры гэтым забяспечваць недастатковую ёмкасць у схеме?

Так. Дапушчальнасць апісвае першапачатковую ёмкасць пры вызначаных умовах выпрабаванняў. Пастаянны ток, тэмпература, старэнне і ўмовы працы могуць яшчэ больш знізіць эфектыўную ёмкасць, асабліва ў MLCC тыпаў X5R і X7R.

2. Ці можа выкарыстанне MLCC з вышэйшым рэйтынгам напружання прадухіліць страты ёмкасці ад пастаяннага току?

Не заўсёды. Вышэйшы рэйтынг напружання можа дапамагчы ў некаторых схемах, але паводзіны пад уплывам пастаяннага току залежаць ад канструкцыі канкрэтнай дэталі і дыэлектрыка. Праверце кривую DC-біясу вытворцы для дакладнага нумара дэталі.

3. Чаму два LCR метры даюць розныя паказанні ёмкасці для аднаго і таго ж MLCC?

Метры могуць выкарыстоўваць розныя частоты выпрабаванняў, узроўні AC напружання, імпеданс крыніцы або налады кампесацыі. Для карэктнага параўнання абодва вымярэнні павінны адпавядаць умовам, указаным у тэхнічных характарыстыках MLCC.

4. Ці можа падагрэв X7R або X5R MLCC зноў павялічыць яго ёмкасць?

Так, але дэгіраванне патрабуе падагрэву MLCC вышэй за тэмпературу Кюрэ дыэлектрыка. Гэта скідае фераэлектрычную структуру і адварочвае страты ёмкасці, выкліканыя старэннем. Пасля астуджэння канденсатара ніжэй за тэмпературу Кюрэ нормальны працэс старэння пачынаецца зноў.

Звычайны падграванне падчас нармальнай працы, якая застаецца ніжэй за тэмпературу Кюрэ, не павінна апісвацца як дэгіраванне.

5. Ці з'яўляецца MLCC дэфектным, калі яго вымярэнне ніжэй за яго рангаваную ёмкасць?

Не абавязкова. Нізкае паказанне можа быць вынікам нармальнай дапушчальнасці, DC-біясу, тэмпературы, старэння, неправільных налад LCR метра або памылак у ўстройствах. Сравняйце вымярэнне з указанымі ўмоўмі выпрабаванняў вытворцы перад тым, як вырашаць, што канденсатар дэфектны.

Нумар папулярных дэталяў