Een chipcondensator is een klein, draadloos elektronisch onderdeel dat elektrische energie opslaat, ontworpen voor Surface Mount Technology (SMT) door rechtstreeks op printplaten te monteren, en wordt gewoonlijk weergegeven als meerlaagse keramische (MLCC) typen die worden gebruikt voor toepassingen zoals filtering, ontkoppeling en energieopslag in moderne elektronica. Het zijn in wezen miniatuurcondensatoren, vaak rechthoekig, waarvan de afmetingen hun vermogen aangeven. Ze zijn van vitaal belang voor compacte ontwerpen dankzij hun kleine afmetingen en hoge prestaties. BEC produceert alle series chipcondensatoren voor industriële en automotive toepassingen. De dimensie loopt van 0201 tot 2220. Chipcondensatoren spelen een steeds belangrijkere rol in de huidige AI-gebieden.

Basisparameters
|
Productcategorie |
Chip MLCC-condensator |
|
Capaciteitsbereik |
0,5pF~220UF |
|
Spanningsbereik |
6.3V~4000V |
|
Werktemperatuur |
-55 graden ~125 graden |
|
Tolerantie |
0,1PF, 0,25PF, 0,5PF, ±1%, ±5%, ±10%, ±20% |
|
Certificaat |
RoHS, REACH |
|
Toepassingen |
Consumentenelektronica, auto-industrie, medische apparaten, telecomapparatuur, AI-toepassingen |
Kenmerken
Miniaturisatie en hoge dichtheid:Afwisselend uit meerdere lagen bestaande dunne keramische diëlektrische lagen en interne metaalelektroden maken ultra{0}}kleine vormfactoren mogelijk, terwijl veel hogere capaciteitswaarden worden bereikt dan enkel-laagse keramische condensatoren (SLCC's) van dezelfde grootte. De capaciteit kan in compacte pakketten oplopen tot 220 μF.
Temperatuurcoëfficiënt van capaciteit (TCC)
De belangrijkste maatstaf voor temperatuurstabiliteit, gedefinieerd door het diëlektricum:
C0G/NP0 (diëlektrica van klasse 1): Bijna -nul TCC (±30 ppm/graad van -55 graden tot +125 graad), ultrastabiele capaciteit zonder significante temperatuurschommelingen.
X7R/X5R (diëlektrica van klasse 2): matige stabiliteit (X7R: -55 graden ~+150 graad, ΔC/C kleiner dan of gelijk aan ±15%; X5R: -55 graden ~+85 graad, ΔC/C kleiner dan of gelijk aan ±15%) - evenwicht tussen stabiliteit en capaciteitsdichtheid, voor consumentenelektronica.
Y5V/Z5U (diëlektrica met lage-stabiliteit van klasse 2): slechte temperatuurstabiliteit (Y5V: -30 graden ~+85 graden, ΔC/C kleiner dan of gelijk aan +20%/-80%)-hoogste capaciteitsdichtheid ten koste van de stabiliteit, voor niet-kritieke laagfrequente circuits.
Mechanische robuustheid:Gesinterd keramisch lichaam met hoge hardheid en weerstand tegen mechanische schokken of trillingen. De hermetische structuur voorkomt het binnendringen van vocht/stof, met een goede mechanische stabiliteit onder zware montage- en bedrijfsomstandigheden.
Productieproces






Delen van onze productiefaciliteiten




Veelgestelde vragen
Vraag 1: Hoe kies ik de juiste MLCC-diëlektrische kwaliteit voor mijn circuit?
A1: Selecteer op basis van circuitprestatie-eisen (stabiliteit, frequentie, temperatuur) en kosten:
C0G/NP0: Precisie-RF, oscillatoren, filters, lucht- en ruimtevaart en defensie (nul capaciteitsdrift toegestaan).
X7R: Automotive, industriële apparatuur, midden-precieze ontkoppelings-/filtercircuits.
X5R: Consumentenelektronica (telefoons, laptops, tv's)
Y5V/Z5U: Goedkope-kosten, niet-kritische circuits (basale stroomomleiding, lage-precisie lage- ontwerpen met lage frequentie).
Vraag 2: Waar staan de diëlektrische MLCC-codes (C0G/NP0, X7R, X5R, Y5V) voor?
A2: De codes volgen de EIA/JEDEC-standaard en worden gedefinieerd op basis van de twee belangrijkste kenmerken:
Eerste letter/cijfer: temperatuurcapaciteitscoëfficiënt (TCC) voor klasse 1 (C0G/NP0) of de onderste temperatuurlimiet voor klasse 2 (X=-55 graad, Y=-30 graad, Z=+10 graad).
Middelste getal: Bovenste temperatuurlimiet (5=+85 graad , 7=+150 graad , 8=+125 graad ).
Laatste letter: Maximale capaciteitsverandering (ΔC/C) over het temperatuurbereik (R=±15%, V=+20%/-80%, U=+22%/-56%).
NP0 is de oude militaire aanduiding voor C0G-ze zijn functioneel identiek (bijna-nul TCC, ±30ppm/graad).
Vraag 3: Hoe selecteer ik de juiste spanningswaarden?
A3: Volg de deratingregel (industriestandaard) en houd tegelijkertijd rekening met circuittransiënten:
Voor DC-circuits: Selecteer een spanning die minimaal tweemaal zo groot is als de maximaal toegepaste DC-spanning.
Voor AC/rimpelcircuits: Tel de AC-piekspanning op bij de DC-spanning en verlaag vervolgens met 50%.
Voor toepassingen in de automobielsector met hoge- temperaturen: verlaag nog eens 20-30%.
Populaire tags: chipcondensator, Chinese chipcondensatorfabrikanten, leveranciers, fabriek
