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
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

浅谈村田电容器

A宸远科技张清芬 来源:A宸远科技张清芬 作者:A宸远科技张清芬 2024-02-18 14:22 次阅读

村田电容器产品阵容

村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器我们日常所用的数码设备,大多数都是使用通过AC适配器生成的直流电压作为输入电压,然后通过电源IC来升降电压。在使用耗电量较高的半导体时,会特别用到100μF以上的平滑用电容器。此外,随着半导体的低电压化和高速化,为了保持其工作稳定性,就需要用到低阻抗型的平滑电容器。因此,村田制作所(以下简称“村田”)又进一步扩充了100μF以上的大容量多层陶瓷电容器产品阵容。

村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器电容器根据其基本结构、材料的不同,大致分为下图1中的几种。从图中我们可以看到多层陶瓷电容器虽然在静电容量的温度依赖性,施加电压导致有效容量下降(DC偏压特性)方面略有不足,但其小型化、高可靠性、高价格竞争力、低阻抗/低ESR/低ESL等优势十分显著。因此在如今小型、大容量的电容器领域,多层陶瓷电容器已经成为主流。但超过100μF的大容量平滑用电容器,必须具备低阻抗,这些产品目前的主流却是导电性聚合电解电容器。

*1.ESR(Equivalent Series Resistance 等效串联电阻):电容器阻抗的实际成分。
*2.ESL(Equivalent Series Inductor 等效串联电感):电容器带有的微小电感成分,谐振频率以上的频率领域的阻抗由ESL支配。

wKgaomXMoBKAL36FAAI90kMbvCY909.png


图1.多层陶瓷电容器的优势/劣势(出处:村田制作所)

村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器如今,支持多层陶瓷电容器大容量化的技术正在不断革新,村田电子已经能保证1μm以下介质层的高精度叠加1000层以上的稳定量产生产技术及薄层化技术,此外,100μF以上的多层陶瓷电容器也正在量产中。

村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器在村田最新的产品阵容中,既有用于一般消费类市场的X5R型(工作温度范围:-55~85℃)产品,又有面向耗电量大、设备内部温度高的应用的X6*型(工作温度范围:-55~105℃),此外更大容量产品的开发也在计划中。

村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器目前,为了确保数码设备使用的低电压及高速运转的半导体电源线的稳定性,需要控制由纹波电压及负载变动引起的电压变动。作为平滑用电容器,必须要达到100μF以上容量及低阻抗,此前市场的解决方案主要是使用导电性聚合物电解电容器。村田这次扩充了100μF以上的多层陶瓷电容器产品阵容,可以取代导电性聚合物电解电容器。

村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器此外,在谐振频率为高频时,与导电性聚合物钽电解电容器相比,多层陶瓷电容器的阻抗非常低,对高频静噪非常有用。

村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器由于低电压驱动的半导体十分普及,作为提供直流电源的电源IC的平滑用电容器,一般会使用具备大容量、低ESR特性的导电性聚合物电解电容器,但随着使用此类产品的服务器等设备对小型化、长期可靠性等性能越发重视,对平滑用电容器也产生了同样的要求。村田十分看重具备小型化、高可靠性,且有更低阻抗/低ESR/低ESL特性的100μF以上的多层陶瓷电容器的发展。如今市场交易很活跃,相信村田今后产品阵容的扩大将有助于电子设备市场的发展。


深圳宸远科技代理分销村田|交期快|原装正品|空运包邮|村田传感器|MURATA无线传感器|村田DC-DC转换器|MURATA转换器|村田传感器|村田电容代理商|村田电容|村田代理电感|村田代理商|村田车规电容

审核编辑 黄宇

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
  • 电容
    +关注

    关注

    98

    文章

    5598

    浏览量

    147288
  • 陶瓷电容
    +关注

    关注

    3

    文章

    373

    浏览量

    23691
  • 村田
    +关注

    关注

    21

    文章

    271

    浏览量

    72373
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点

    双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点  双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层
    的头像 发表于 03-07 17:14 853次阅读

    双电层电容器和赝电容器的区别

    双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、
    的头像 发表于 03-05 15:48 473次阅读

    浅谈TDK超级电容器

    TDK超级电容器
    的头像 发表于 02-18 14:27 163次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>TDK超级<b class='flag-5'>电容器</b>

    电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率

    电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作
    的头像 发表于 02-14 17:35 3247次阅读

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
    的头像 发表于 02-02 10:28 477次阅读

    自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处

    自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他
    的头像 发表于 01-17 11:36 373次阅读

    浅谈电容器的分类

    高频类: 此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频 COG、 COH 电容器和温度补偿型高频HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、 SL 电容器。其中 COG、
    的头像 发表于 01-10 09:52 220次阅读

    陶瓷电容器和钽电容器介绍

    陶瓷电容器和钽电容器介绍
    的头像 发表于 12-13 15:45 239次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>和钽<b class='flag-5'>电容器</b>介绍

    电容器的入门学习教程

    本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各
    发表于 09-26 06:14

    如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?

    如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和
    的头像 发表于 09-14 16:41 3677次阅读

    超级电容器与传统电容器的区别

    超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器
    的头像 发表于 09-08 11:41 3700次阅读

    并联电容器和串联电容器的作用

    并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容
    的头像 发表于 09-04 14:21 2713次阅读

    串联电容器和并联电容器的区别

    串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联
    的头像 发表于 09-04 14:21 4419次阅读

    电容电容器超温如何检查?

    电容器电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容电容器超温是非常重
    的头像 发表于 06-30 16:04 746次阅读

    自愈式电容器较其他电容器有哪些独特之处

    在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他
    的头像 发表于 06-25 16:25 618次阅读
    自愈式<b class='flag-5'>电容器</b>较其他<b class='flag-5'>电容器</b>有哪些独特之处