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NPO en céramique monolithique multicouche plombé radial X7R du condensateur CT4
Description :
Un condensateur en céramique emploie un matériel en céramique comme diélectrique. La céramique était l'une des premières matières à employé dans le producion des condensateurs, car c'était un isolateur connu. Beaucoup de géométries ont été employées dans des condensateurs en céramique, dont certains, comme les condensateurs tubulaires en céramique et les condensateurs de couche-barrière sont aujourd'hui obsolète dû à leur taille, des effets parasites ou des caractéristiques électriques. Les types de condensateurs en céramique les plus employés souvent dans l'électronique moderne sont le condensateur en céramique multicouche, autrement appelé condensateur de puce multicouche en céramique (MLCC) et le condensateur en céramique de disque. MLCCs sont les condensateurs les plus produits avec une quantité d'approximativement 1000 milliards de dispositifs par an. Ils sont faits en technologie de SMD (surface-monté) et sont dus très utilisé à leur petite taille. Des condensateurs en céramique sont habituellement faits avec des valeurs très petites de capacité, typiquement entre 1nF et 1µF, bien que les valeurs jusqu'à 100µF soient possibles. Les condensateurs en céramique sont également très petits dans la taille et ont une tension évaluée bas par maximum. Ils ne sont pas polarisés, ainsi il signifie qu'ils peuvent être sans risque reliés à une source à C.A. Les condensateurs en céramique ont une grande réponse en fr3quence due à de bas effets parasites tels que la résistance ou l'inductance.
Caractéristiques :
• Taille miniature, empaquetage large de capacité, de bande et de bobine disponible pour l'automatique-placement
• Le revêtement par la résine époxyde, crée l'excellente résistance d'humidité et preventsbody d'endommager pendant la soudure et le lavage.
T.C. | NPO/COG | X7R | Y5V | Z5U |
Type diélectrique | Diélectrique stable de Ⅰ de classe | Diélectrique stable de Ⅱ de classe | ||
Propriétés électriques | Avec la dépendance négligeable des propriétés électriques la température, la tension, la fréquence et le temps. | Avec le changement prévisible des propriétés avec la température, la tension, la fréquence et le temps, ce diélectrique est ferroélectrique et offre des gammes plus élevées de capacité que le Ⅰ de classe. | Avec la constante diélectrique de torsion élevée et la plus grande variation des propriétés avec des conditions d'essai de la température et, capacité très élevée par volume unitaire. | |
Application | Utilisation dans des circuits exigeant la représentation stable | Utilisation comme bloquant, accouplement, déviant l'élément distinctif. | Adapté à l'application déviante et de accouplement telle que le circuit de puissance et de mémoire de magasin. | |
Chaîne de capacité | 1pf---10nF | 100pf---5uF | 1nF---14.7uF | |
Température de fonctionnement |
0±30ppm/℃ -55℃~+125℃ |
±15% -55℃~+125℃ |
±30%~80% -25℃~+85℃ |
±22%~56% -10℃~+85℃ |
Propriétés électriques standard
Article | Examinez la norme | ||
NPO | X7R | Z5U, Y5V | |
Capacité | En dessous de la tolérance | En dessous de la tolérance | En dessous de la tolérance |
Facteur de dissipation | ≤0.15% | ≤3.5% |
≤5.0% (au-dessous de 220nF) ≤7.0% (220nF~470nF) |
Résistance d'isolation |
C≤10nF IR>10000MΩ ; C>10nF R.C.>500ΩF |
C≤25nF IR>4000MΩ ; C>25nF R.C.>100ΩF |
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Essai de tension |
Essai de tension : la tension 2,5 évaluée, le courant de remplissage peut ne pas dépasser 50mA. Durée d'essai : 5 secondes |
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Condition d'essai | |||
Fréquence | 1M hertz (C>1000pF, 1KHz) | 1M hertz | |
Examinez la tension | 1.0VDC | 0.5VDC | |
Examinez la tension PF IR | La tension de mesure isequal à la tension évaluée. Le courant de remplissage peut ne pas dépasser 50mA. | ||
États d'environnement de test |
La température : 23±2℃, Hygrométrie : En-dessous de 75% Avis : Si l'essai étaient traités dans des états NO--standard d'environnement de test, le résultat d'essai serait erreur. Veuillez examiner des condensateurs sous l'environnement de test standard conditionne pour au moins 20mins. commencez alors à examiner. |
Article de qualité et inspection de fiabilité
Article | Caractéristiques d'essai | Examinez les méthodes | ||||||
Solderability | La région d'arrêt sera au moins 75% couvert de nouveau revêtement de soudure | Le fil de connexion d'un condensateur sera plongé dans une solution de méthanol de 25% de colophane et puis dans la soudure fondue de 235℃±5℃ pendant les secondes 2±0.5, dans les deux cas la profondeur du plongement est jusqu'environ à 2,5 à 3.0mm de la racine de l'avance | ||||||
Résistance à la chaleur de soudure | Il n'y aura aucune preuve des dommages ou de l'éclair pendant l'essai et signera dedans le foyer | T.C | △C/C≤ | Le fil de connexion devrait être immergé dans la soudure fondue de 260℃±5℃, jusqu'environ à 2,5 à 3.0mm du principal organisme pendant les secondes 5±0.5 et les articles spécifiques seront mesurés après être parti pendant les heures 24±2. | ||||
NPO | 0,5% ou 0.5pF | |||||||
B | ±10% | |||||||
D.F. La valeur d'IR sont égale aux données originales | Y (F)/E | ±20% | ||||||
Essai de durée | Aspect | Il n'y aura aucune preuve des dommages ou de l'éclair pendant l'essai et signera dedans le foyer | Condition | NPO | X7R | Y5V | Z5U | |
La température | 125℃ | 85℃ | ||||||
Variable de valeur |
NPO : ≤3% ; X7R : ≤20% ; Y5V : ≤30% |
Temps | T=1000h | |||||
Tension | V=1.5Vr | |||||||
D.F. | périodes ≤2 des données originales | Temps de rétablissement | 24±1h | |||||
IR | R.C.>25ΩF |