0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

说实话 很多人对陶瓷电容容差的理解是错误的!

得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-11-01 20:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Q A &

问:为什么陶瓷电容似乎不合规格,但其实不然?

对陶瓷电容(通常也称MLCC,即多层陶瓷电容)而言,“容差”一词是指设备电容与标称值的偏差,这仅仅是由制造过程中的变化引起的。容差是在严格定义的测试条件下测量的,该过程经过专门设计以排除其他因素对指定设备的测量电容的影响。

将“容差”理解为一个总范围是一种普遍的误解,有人认为无论测量条件如何,测量值都应在标称值的规定容差范围内。许多产品的特性非常稳定,因此很容易让人忽略这一区别;而陶瓷电容并不属于这类产品。(那些基于1类电介质的陶瓷电容为例外;关于电介质分类的说明,请参阅这篇帖子。)

然而,许多基于2类和3类电介质的陶瓷电容的电容特性极不稳定,因此随意测量往往会得出超出标称值的规定“容差”之外的电容值。这并不代表产品有缺陷或不合规格,这只是技术的性质和特点所致。

影响陶瓷电容的观测电容的三个重要因素可归纳为三个“T”:测试信号Test signal)、温度(Temperature)和时间(Time)。

测试信号举例而言,下图摘自CL31A106KAHNNNE特性表,展示了直流偏置和交流测试信号振幅对观测的电容值产生的影响。在这种情况下,稍微改变交流电测试信号的振幅,就会导致观测的电容值出现 -15% 到 +10% 之间的浮动。而直流偏置造成的影响更大;在仅有四分之一的额定电压的情况下,设备的电容会降低一半。对于那些认为所有偏差都不会超出标称的 +/-10% 容差值的人来说,这可能会让他们大吃一惊。

wKgaomVCRgGANtVhAAOT1Yol7HU378.png请注意,这种程度的变化是很常见的,并且所示零件在此方面与同类产品相比没有明显的好坏之分。不过,该产品的厂商非常贴心地以特性表的形式清晰明了地展示出特定设备的特性。

温度下图展示了几个具有不同温度特性的电容系列的电容随温度变化的例子。除了1类电介质(C0G)设备外,在那些工作温度有显著变化的应用中预期的最小变化幅度约为10%。请注意,该图只说明了温度的影响:其他因素也会进一步增加所观测的电容值的变化幅度。同样地,对于那些认为所规定的 “容差”是一个总体概念的人来说,这也可能是一个不受欢迎的意外现实。

wKgaomVCRgOAVLYtAAOD8feZn_4362.png时间:最后,陶瓷电容(同样排除1类电介质)会出现老化现象,即,其电容会随着时间的推移逐渐减少,从最后一次加热到材料特定温度时开始计算,这种加热通常发生在初始制造阶段,也可能发生在组装阶段。这种影响的程度取决于材料并且是不断累积的,通常高达每十倍时几个百分点。这篇帖子 更详细地描述了这种影响。时间因素可以增加或掩盖其他因素对所观测的电容值的影响(依据具体情况而定)。无论如何,当“容差” 被误解为一个总范围时,这本身就会导致设备表现出超过容差范围的情况。

综上所述:

  • “容差” 仅表示一个会影响陶瓷电容观测值的因素,而非所有因素的总和。

  • 这些其他因素所造成的影响可能远大于指定的容差值。但这并不能被视为产品缺陷或不符合产品规格。

  • 使用的测试信号、设备温度和设备最后一次去老化后的时间都会影响陶瓷电容的观测电容。所有这些因素都必须符合厂商的测试条件,以便进行有效的电容测量,从而最终确定该电容是否符合厂商的规格。

  • 许多万用表上的电容测量功能并不能有效地确定产品是否符合厂商的规格。

  • 如果您需要一个已知的稳定电容,根本不用考虑基于1类电介质(C0G或NP0最为常见)以外的陶瓷电容。

wKgaomVCRgWAejNAAAABcngP-W4268.png

更多电容技术相关内容请查看以下帖子:
  • 如何测量MLCC SMT 电容的电容值

  • 为何电容标记为 mFd 或 MFD ,但我只能找到μF电容值?

  • Murata - 贴片多层陶瓷电容器的电容测量注意事项

  • 各类陶瓷电容的温度系数额定值

  • 环氧树脂安装的 MLCC电容
wKgaomVCRgWAejNAAAABcngP-W4268.png    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!

提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士

秘技知识学不停 专属福利享不停

就等您加入!

点此登记

赚积分、换好礼

立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队

中国(人民币)客服

wKgaomVCRgeAKqduAAADBaTNctA426.png400-920-1199wKgaomVCRgeAYW45AAADAQryhLs385.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgaomVCRgeAbHlxAAADNUSMvSY065.pngservice.sh@digikey.comwKgaomVCRgiAaelbAAACyRJDcPk428.png QQ在线实时咨询:4009201199

中国(美金)/ 香港客服

wKgaomVCRgeAKqduAAADBaTNctA426.png

400-882-4440

wKgaomVCRgeAKqduAAADBaTNctA426.png852-3104-0500wKgaomVCRgeAbHlxAAADNUSMvSY065.pngchina.support@digikey.comwKgaomVCRgiAZ6ssAACA1g3d7HM330.png

wKgaomVCRgiAFluGAAJQEo9UZ9g125.png

点击下方“阅读原文”查看更多

让我知道你在看wKgaomVCRgiAC-pHAAAD385SHbk517.png


原文标题:说实话 很多人对陶瓷电容容差的理解是错误的!

文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 得捷电子
    +关注

    关注

    1

    文章

    255

    浏览量

    14198

原文标题:说实话 很多人对陶瓷电容容差的理解是错误的!

文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    不同频段的陶瓷天线能通用吗?2.4G/5.8G/GPS 北斗 433M 陶瓷天线怎么选?

    稳定、抗干扰能力强的特点,在物联网、消费电子、车载导航、工业控制等领域随处可见。但很多人对它的“频段适配性”和选型逻辑,还是一知半解。不同频段的陶瓷天线,到底能通用
    的头像 发表于 03-16 14:39 275次阅读
    不同频段的<b class='flag-5'>陶瓷</b>天线能通用吗?2.4G/5.8G/GPS 北斗  433M <b class='flag-5'>陶瓷</b>天线怎么选?

    三环陶瓷电容的介电常数对容量密度的影响

    /U,平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d。 其中,UA-UB为两平行板间的电势,εr为相对介电常数,k为静电力常量,S为两板正对面积,d为两板间距离。介电常数越高,单位体积内可存储的电荷量越大,从而实现更高的容量密度。 三环
    的头像 发表于 02-26 17:20 193次阅读

    三星陶瓷贴片电容的产品性能如何?

    三星陶瓷贴片电容(MLCC)在性能上表现出色,具备 小型化、高容量、高频特性、高可靠性和多样化规格 等优势,具体分析如下: 小型化与高容量 多层叠合结构 :三星MLCC采用多层陶瓷介质与金属内电极
    的头像 发表于 01-26 16:18 305次阅读

    贴片电容 MLCC 的容值随电压变化的特性是怎样的?

    贴片电容MLCC的容值随电压变化的特性主要表现为直流偏压特性,即电容值随施加直流电压的增加而降低,且这一特性受介质材料、电容容量、尺寸及封装等因素影响 。具体分析如下: ​ 直流偏压特性
    的头像 发表于 01-22 17:37 1472次阅读

    一文读懂:黄仁勋重点布局的“物理AI”(Physic AI)

    这段时间,物理AI这个词被黄仁勋反复提及,也迅速成为AI圈的新热词。但说实话很多讨论都停留在表层,要么把它等同于更聪明的机器人,要么泛泛而谈归为AI进入现实世界。真正的问题其实是:物理AI到底是
    的头像 发表于 01-20 15:50 1837次阅读
    一文读懂:黄仁勋重点布局的“物理AI”(Physic AI)

    无功补偿电容2——电容容量该如何选择

          在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿电容器容量的计算公式及其应用方法
    的头像 发表于 12-09 14:33 1750次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容</b>2——<b class='flag-5'>电容容</b>量该如何选择

    风华陶瓷电容型号怎么看?

    风华陶瓷电容(贴片瓷介电容)的型号通常由字母和数字组合而成,包含封装尺寸、介质种类、标称容量、误差精度、额定电压、端头材料和包装方式等关键参数。以下是对风华陶瓷
    的头像 发表于 11-07 17:38 1522次阅读
    风华<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>型号怎么看?

    yageo电容-国巨陶瓷电容-国巨陶瓷贴片电容的详细介绍

    国巨(YAGEO)陶瓷贴片电容(MLCC)是高性能、高可靠性的电子元件,具有多样化的尺寸、电容值、电压范围和温度特性,广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、工业控制及医疗设备等领域。  以下是关于国巨
    的头像 发表于 11-05 14:36 777次阅读

    温度波动如何“重塑”贴片电容容值?

    贴片电容的容值随温度变化是因其核心材料(如陶瓷、钽等)的物理特性对温度敏感,导致介电常数、电极结构或几何尺寸发生改变,进而影响电容值。以下是具体原因分析: 一、陶瓷
    的头像 发表于 10-31 16:06 1176次阅读
    温度波动如何“重塑”贴片<b class='flag-5'>电容容</b>值?

    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1413次阅读
    多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>器与超级<b class='flag-5'>电容</b>器的区别

    分析负载特性时,有哪些常见的错误或误区?

    分析负载特性时,很多人会因 “想当然套用经验”“忽略实际场景细节” 或 “混淆概念” 导致判断偏差,进而让报警阈值调整失效(如误报、漏报)。以下是 6 个最常见的错误 / 误区,附错误表现、危害
    的头像 发表于 10-10 17:03 1082次阅读

    远程IO不就是分布式IO?其实很多人理解错了

    一、引言 在工业自动化和控制系统中,分布式io和远程io作为两种常见的IO技术,各自具有独特的特点和优势,以下对远程io和分布式io进行详细比较,以明确它们之间的区别。 二、位置范围与连接方式 1、远程io 远程io模块通常安装在远离PLC或主控制器或上位机的位置,可能跨越较远的地理空间或位于不同的物理位置。 连线不涉及现场总线,直接通过硬接线连接传感器和执行器,通过长距离通信线路或无线通信技术与主控制器进行通信,实现远程数据采
    的头像 发表于 09-28 11:06 899次阅读
    远程IO不就是分布式IO?其实<b class='flag-5'>很多人</b>都<b class='flag-5'>理解</b>错了

    LVGL近期很多人问,那它和Qt哪个好?

    最近拜访做工业控制、智能家居的客户时,常被问到同一个问题:嵌入式产品,GUI选LVGL还是Qt? 其实工具选择没有绝对的“好”与“坏”,但选对适配场景的GUI图形用户界面工具,能直接让产品开发效率翻倍!今天,我们就来梳理一下LVGL和Qt两者的关键差异,帮您做出更明智的选择。 两者关键差异 下面,我们用一张表来说清LVGL和Qt的关键差异点: 简单来说,Qt是“全能办公本”,功能全面但占资源;LVGL是“轻薄随身本”,小巧灵活,专啃资源紧张的硬
    的头像 发表于 09-23 15:54 1767次阅读
    LVGL近期<b class='flag-5'>很多人</b>问,那它和Qt哪个好?

    国巨贴片电容的电压标识有哪些常见错误

    国巨贴片电容的电压标识在识别和使用过程中可能存在一些常见错误,这些错误可能源于标识本身的模糊性、不同系列产品的差异、对标识规则的误解,或使用环境的影响。以下是具体分析: 一、标识模糊或缺失导致的
    的头像 发表于 08-28 16:51 928次阅读

    多层陶瓷电容器(MLCC)技术全景解析

    mlcc陶瓷电容技术介绍分享
    的头像 发表于 06-10 15:46 4155次阅读
    多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>器(MLCC)技术全景解析