Еліңізді немесе аймақты таңдаңыз.

Неге MLCC өз номиналды сыйымдылығынан төмен көрсетеді?

Aug31
Шолу: 777
MLCC 10 µF деп белгіленуі мүмкін, бірақ LCR метр немесе нақты тізбек айтарлықтай төмен сыйымдылықты көрсете алады. Бұл әрқашан конденсатор ақаулы дегенді білдірмейді, өйткені төзімділік, DC бейтараптылығы, АА сынақ кернеуі, жиілік, температура, қартаю және диэлектрик түрі барлығын әсер етеді. Өлшеу параметрлері де маңызды, әсіресе LCR метрі параметрлері мен құрылғының компенсациясы. Бұл мақала MLCC-нің номиналды сыйымдылығынан төмен өлшену себебін түсіндіреді және оның тиімді сыйымдылығын дұрыс қалай өлшеу және бағалауды көрсетеді.

Каталог

1. MLCC үшін номиналды сыйымдылықтың мағынасы неде?
2. Сыйымдылық төзімділігі мен бастапқы мәннің өзгеруі
3. DC бейтараптылығы MLCC сыйымдылығын қалай азайтады
4. АА сынақ кернеуі мен өлшеу жиілігі сыйымдылыққа қалай әсер етеді
5. Температураның MLCC сыйымдылығына әсері
6. Қартаю және ұзақ мерзімді сыйымдылық жоғалту
7. Диэлектрик түрі сыйымдылықтың тұрақтылығына қалай әсер етеді
8. LCR метрінің параметрлері және MLCC сыйымдылығын дәл өлшеу тәсілдері

Meaning of Rated Capacitance for MLCC

Сурет 1. MLCC үшін Номиналды Сыйымдылықтың Мағынасы

MLCC үшін номиналды сыйымдылықтың мағынасы неде?

MLCC-нің номиналды немесе стандартты сыйымдылығы компонентке тағайындалған сыйымдылық мәні, мысалы, 100 нФ, 1 µF немесе 10 µF. Бұл бөлшек нөмірінде немесе мәліметтер парағында көрсетіледі және белгіленген сыйымдылық төзімділігі үшін сілтеме ретінде қызмет етеді. Murata мұны конденсатордың стандартты мәні деп сипаттайды. [2]

Номиналды сыйымдылық өндірушінің сілтеме мәні болып табылады. Шынайы өлшенген немесе тиімді сыйымдылық басқа жағдайларда өзгеше болуы мүмкін, бұл келесі бөлімдерде түсіндіріледі.

Сыйымдылық төзімділігі мен бастапқы мәннің өзгеруі

Tolerance and Initial Value Variation

Сурет 2. Төзімділік және Бастапқы Мәннің Өзгеруі

MLCC-нің сыйымдылық төзімділігі оның өлшенген сыйымдылығы өндірушінің көрсетілген жағдайларында номиналды мәннен қаншалықты алшақ бола алатынын анықтайды. Кең тараған төзімділік кодтары J = ±5%, K = ±10% және M = ±20% болып табылады, дегенмен ±1% және ±2% сияқты тар төзімділіктер де кейбір конденсатор түрлері үшін қол жетімді. TDK бұл төзімділік кодтарын өз ресми MLCC каталогында тікелей жариялайды. [3]

Мысалы, ±20% төзімділігі бар 10 µF MLCC-ның қабылданатын бастапқы сыйымдылығы 8 µF пен 12 µF аралығында болуы мүмкін. ±10% төзімділігі бар 10 µF элемент 9 µF-тан 11 µF-қа дейінгі диапазонда болады, ал ±5% 9.5 µF-тан 10.5 µF-қа дейін рұқсат етеді.

Бұл бастапқы төзімділік жұмыс жағдайлары туғызған өзгерістерден бөлек қаралуы керек. Төзімділігінен төмен бастапқы сыйымдылықтағы конденсатор DC бейтараптылығы, температура, қартаю немесе түрлі өлшеу жағдайларынан қосымша тиімді сыйымдылықтан айырылуы мүмкін. Мысалы, жаңа 10 µF ±20% MLCC-ден 9.2 µF өлшеу, 9.2 µF рұқсат етілген бастапқы диапазонында болғандықтан, проблема болып саналмайды. Сондықтан, күтілгеннен төмен сыйымдылықтың басқа себептерін зерттемес бұрын, мәліметтер парағындағы төзімділікті тексеру керек. [2][3]

DC бейтараптылығы MLCC сыйымдылығын қалай азайтады

DC биасы - конденсатор арқылы қолданылатын DC кернеу. DC-биас сипаттамасы осы кернеу көтерілген сайын тиімді сыйымдылықтың қалай өзгеретінін сипаттайды. Бұл мінез-құлық жоғары диэлектрлік тұрақты керамикалық материалдардың кернеуге тәуелді диэлектрлік қасиеттерінен туындайды. Диэлектрик арқылы электр өрісі артқан сайын, оның тиімді диэлектрлік тұрақтысы төмендеуі мүмкін, бұл сыйымдылықты төмендетеді. [1][4]

Диэлектрик түрі
DC-биас мінез-құлық
DC кернеуінің артуы кезінде типтік жауап
C0G / NP0
Өте аз немесе мүлде жоқ
Сыйымдылық салыстырмалы түрде тұрақты болып қалады
X5R
Ағымдағы
Тиімді сыйымдылық төмендейді
X7R
Ағымдағы
Тиімді сыйымдылық төмендейді
Басқа II класс түрлері
Әдетте бар
Төмендеу диэлектрик пен конденсатордың дизайнына байланысты

Кесте ескертпесі: Диэлектрик коды тек сыйымдылықтың қанша төмендейтінін дәл көрсетпейді.

Сыйымдылықтың төмендеу мөлшері әрбір X5R немесе X7R MLCC үшін бірдей емес. DC-биас сипаты жеке конденсатор дизайнына байланысты, сондықтан тек диэлектрик коды қалған сыйымдылықты есептеуге пайдаланыла алмайды. Нақты бөлшек нөмірі үшін өндіруші сипаттамаларын қажетті жұмыс кернеуінде тексеру керек.

Мысалы, 10 µF X7R MLCC DC кернеуімен пайдаланылғанда 10 µF-тан едәуір аз сыйымдылық бере алады. Қолданылатын кернеу артқан сайын, төмендеу көбінесе үлкен болады, бірақ 10 µF X7R конденсаторы үшін қолданылатын универсалды пайыз жоқ. Ең дәл әдіс - нақты бөлшек нөмірі үшін өндірушінің DC-биас сипаттамасын тексеру және қажетті жұмыс кернеуінде тиімді сыйымдылықты оқып алу. [1][4]

AC сынақ кернеуі мен өлшеу жиілігінің сыйымдылыққа әсері

LCR метрі сыйымдылықты анықталған AC сынақ кернеуінде және өлшеу жиілігінде өлшейді. Егер осы параметрлер өндірушінің спецификацияланған жағдайларынан ерекшеленсе, өлшенген мән деректер парағындағы сыйымдылыққа сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл әр түрлі метрлер немесе сынақ қондырғылары арасындағы өлшемдерді салыстырғанда әсіресе маңызды. [2][4][5]

TDK келесі жалпы MLCC сыйымдылығын өлшеу шарттарын береді:

MLCC класы / сыйымдылық
Өлшеу жиілігі
AC сынақ кернеуі
I класс, ≤ 1,000 пФ
1 МГц ±10%
0.5 дейін 5 Vrms
I класс, > 1,000 пФ
1 кГц ±10%
0.5 дейін 5 Vrms
II класс, ≤ 10 µF
1 кГц ±10%
1.0 ±0.2 Vrms
II класс, > 10 µF
120 Гц ±20%
0.5 ±0.2 Vrms

Ескерту: TDK-ның жалпы нұсқаулары II класс MLCC үшін 10 µF-қа дейін 1 кГц ±10% 1.0 ±0.2 Vrms-ты және 10 µF-тан жоғары II класс MLCC үшін 120 Гц ±20% 0.5 ±0.2 Vrms-ты пайдаланады. Нақты өнім сипаттамасы басымдық алады. [5]

Конденсатордың импедансы да метр арқылы жеткізілетін кернеуге әсер етеді. Идеал конденсатор үшін сыйымдылық импедансы мынадай:

|ZC| = 1 / (2πfC)

мұнда f - герцпен өлшенетін жиілік, C - фарадпен өлшенетін сыйымдылық, ал |ZC| - омы бойынша импеданс. Бұл қатынас конденсатордың өзіндік резонанстық жиілігінен төмен жұмыс істеу үшін жуықтау болып табылады және эквиваленттік сериялы кедергі (ESR) және эквиваленттік сериялы индуктивтілік (ESL) сияқты практикалық әсерлерді ескермейді.

Мысалы, 1 кГц-те идеал 10 µF конденсатор үшін:

|ZC| ≈ 15.9 Ω

Бұл салыстырмалы түрде төмен импеданс LCR метрінің көзін жүктеуі мүмкін. TDK жоғары сыйымдылықты MLCC-дерде конденсатордың төмен импедансы мен метрдің ішкі импедансы конденсатор арқылы өткізілетін AC кернеуінің таңдалған тест деңгейінен төмен түсуіне себеп болуы мүмкін деп атап өтеді, нәтижесінде күтпеген төмен сыйымдылық оқылымы пайда болады.

MLCC-ны деректер парағындағы мәнімен тексергенде, спецификацияланған жиілік пен AC сынақ кернеуін пайдаланыңыз және қажетті сигналдың шын мәнінде конденсаторға жетіп жатқанына көз жеткізіңіз. [5][6]

MLCC Сыйымдылығына Температура әсерлері

Temperature Effects on MLCC Capacitance

Сурет 3. MLCC Сыйымдылығына Температура әсерлері

MLCC-ның сыйымдылығы температурасы көтерілгенде немесе төмендегенде өзгеруі мүмкін. Өндірушілер бұл мінез-құлықты рұқсат етілген сыйымдылықтың өзгерісін анықтайтын температуралық сипаттама коды арқылы сипаттайды. Бұл өзгерістің мөлшері мен пішіні конденсатордың ішіндегі керамикалық диэлектрикке қатты байланысты. [3][7]

Температура коды
Класс
Жұмыс температурасының диапазоны
Температура коэффициенті немесе рұқсат етілген сыйымдылықтың өзгерісі
C0G
I класс
−55°C-тан +125°C-қа дейін
0 ±30 ppm/°C
X5R
Сынып II
−55°C дейін +85°C
±15%
X7R
Сынып II
−55°C дейін +125°C
±15%

Назар аударыңыз: EIA Сынып II температуралық сипаттамалары 25°C-қа негізделген. [7]

Айырмашылық көбінесе диэлектрикалық материалдан пайда болады. Сынып I C0G MLCC-лер температураны компенсациялайтын керамиканы қолданады, оның сыйымдылығы температурамен кішкене, дерлік сызықты түрде өзгереді. Сынып II MLCC-лер барий титанды негізделген жоғары-диэлектрикалық тұрақтылығы бар материалдарды қолданады, оның диэлектрикалық тұрақтылығы температурамен күшті және сызықты емес түрде өзгереді. Бұл Сынып II конденсаторларына кішкентай пакетте өте жоғары сыйымдылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бірақ температура тұрақтылығы төмен. [7][9]

Температура коды максималды рұқсат етілген диапазонды анықтайды, әр конденсатордың нақты сыйымдылық қисығын емес. Екі X7R MLCC бір уақытта ±15% сипаттамасын орындауы мүмкін, бірақ әртүрлі сыйымдылық-туралы-температура қисықтарын көрсетеді, өйткені өндірушілер әртүрлі диэлектрикалық формулаларды және ішкі конструкцияларды пайдаланады. [3][7]

Температура DC ықпалымен бірге қарастырылуы керек. X5R немесе X7R-дің ±15% рейтингі берілген стандартты жағдайларда оның температуралық сипаттамасын сипаттайды. Жұмыс істеп тұрған схемада қолданылған DC кернеуі бір уақытта сыйымдылықты азайтуы мүмкін, сондықтан тиімді сыйымдылық температура коды бойынша болжағандарыңыздан тыс қалуы мүмкін. Дәл жобалау үшін, өндірушінің температура және DC-ықпал қисықтарын нақты деталь нөмірі үшін тексеріңіз. [1][2]

Қартаю және Ұзақ Мерзімді Сыйымдылық Жоғалту

Aging and Long-Term Capacitance Loss

Сурет 4. Қартаю және Ұзақ Мерзімді Сыйымдылық Жоғалту

Қартаю - бұл ферроэлектрлік Сынып II MLCC-лерде керамика өзінің Кюри температурасының астына суып кеткеннен кейін болатын сыйымдылықтың біртекті төмендеуі. TDK-нің айтуынша, қартаю ферроэлектрлік диэлектрикалық материалдардың табиғи сипаттамасы болып табылады және уақыт өте келе кристалдық құрылымындағы өзгерістерден туындайды. [8]

Төмендеу уақыт бойынша логарифмдік болады. Өндірушілер қалыпты түрде қартаю мөлшерін уақыттың онжылдық кезеңі ішінде жоғалған сыйымдылықтың пайыздық көрсеткіші ретінде көрсетеді, онда онжылдық мөлшері өтіп кеткен уақыттың он есе өсуін білдіреді, мысалы 10-нан 100 сағатқа немесе 100-ден 1,000 сағатқа дейін. [8]

Диэлектрик типі
Қартаю мінез-құлқы
Ұзақ мерзімді сыйымдылық мінез-құлқы
C0G / NP0, Сынып I
Негізінен қартаю жоқ
Уақытпен өте тұрақты
X5R, Сынып II
Қартаю болады
Сыйымдылық біртіндеп төмендейді
X7R, Сынып II
Қартаю болады
Сыйымдылық біртіндеп төмендейді
Басқа ферроэлектрлік Сынып II түрлері
Қартаю жалпы түрде болады
Қартаю мөлшері диэлектрик жүйесіне байланысты

Кесте ескертпесі: Қартаю мөлшері әдетте бөлек көрсетіледі және тек X5R немесе X7R коды бойынша анықталмайды.

Қартаюды қайта қалпына келтіру мүмкін, бұл диэлектрик өзінің Кюри температурасының үстіне қыздырылғанда және ферроэлектрлік құрылым қайта орнатылғанда орын алады. Конденсатор Кюри температурасының астына қалғаннан кейін, қартаю процесі қайта басталады.

Бұл қағида белгісіз конденсаторды қыздыру үшін жалпы нұсқаулық ретінде қарастырылмауы керек. Кез келген қайта қалпына келтіру температурасы мен ұзақтығы нақты компонент немесе диэлектрик жүйесі үшін өндірушінің нұсқауларынан алынуы керек. TDK-дің көрсетілген жылу өңдеу процедуралары сол нұсқаулармен қамтылған өнімдер мен жағдайларға қолданылады және әмбебап деп есептелмеуі тиіс. [8]

Сыйымдылық өлшеулерінде, конденсатордың соңғы жарамды жылу өңдеуінен кейінгі уақыт нәтиже мен әсер етуі мүмкін. TDK бұны соңғы жылу уақыты деп атайды (TOLH). Сондықтан қартаюды өлшенген немесе тиімді сыйымдылықты өзгерте алатын басқа әсерлерден бөлек қарастыру керек. [5][8]

Диэлектрик типі Сыйымдылық Тұрақтылығына Қалай Әсер Етеді

Диэлектрик типі, кернеу, температура, уақыт және өлшеу жағдайлары өзгергенде, MLCC-дің қаншалықты тұрақты қалатынын анықтайтын негізгі факторлардың бірі. Керамикалық конденсаторлар әдетте Сынып I және Сынып II түрлеріне бөлінеді. Бұл сыныптар әртүрлі диэлектрикалық материалдарды пайдаланады, сондықтан тізбекте әртүрлі мінез-құлып көрсетеді. [9]

Сипаттама
C0G / NP0
X5R
X7R
Керамикалық класс
Сынып I
Сынып II
Сынып II
Температура диапазоны
Әдетте −55°C дейін +125°C немесе жоғары, бөлшекке байланысты
−55°C дейін +85°C
−55°C дейін +125°C
Температура тұрақтылығы
Өте жоғары
±15%
±15%
DC-ықпал әсері
Негізінен жоқ
Эффективті сыйымдылықты азайтуы мүмкін
Эффективті сыйымдылықты азайтуы мүмкін
Қартаю
Негізінен ешқандай
Ағымдағы
Ағымдағы
Конденсатордың тығыздығы
Төмен
Жоғары
Жоғары
Типтік пайдалану
Уақыт, настройка, фильтрация, сәйкестендіру, дәлдік контурлары
Ажырату, айналып өту, тегістеу
Ажырату, айналып өту, тегістеу

Жоғары конденсаторлық дәлдік пен тұрақтылық жоғары конденсаторлық кішкентай пакетті алуынан гөрі маңыздырақ болғанда C0G/NP0 таңдаңыз. Жоғары конденсатор тығыздығы қажет болса, X5R немесе X7R таңдаңыз, бірақ конденсатордың мақсатты жұмыс жағдайында жеткілікті тиімді конденсаторлықты қамтамасыз ететініне көз жеткізу үшін өндірушінің сипаттамалық деректерін тексеріңіз. X7R X5R-дан жоғары температура диапазонын да қолдайды.

Толығырақ диэлектриктің салыстырмасын қарау үшін біздің C0G мен X7R конденсаторларының айырмашылықтары жөніндегі нұсқаулығымызды қараңыз.

LCR өлшегішінің параметрлері және MLCC конденсаторлығын дәл өлшеу жолдары

Конденсатордың есептеуін деректер парағымен дұрыс салыстыру үшін MLCC-ны көрсетілген жағдайларда өлшеу қажет және тестілеу орнатылымын мұқият бақылау керек.

1. Дәл MPN және деректер парағының нұсқасын анықтаңыз.

Өндірушінің нақты бөлшек нөмірін растаңыз және қолданылатын деректер парағы немесе өнім сипаттамасын пайдаланыңыз. Тек жалпы MLCC өлшеу параметрлеріне сенбеңіз.

Бөлшек нөмірі қолжетімсіз болса, белгісіз MLCC-ны қалай анықтау туралы қараңыз, бір LCR өлшемін идентификация ретінде қарастырмас бұрын.

2. MLCC-ны параллель контур жолдарынан оқшаулаңыз.

Конденсатор PCB-да орнатылған болса, параллельде қосылған басқа конденсаторлар немесе контур жолдары өлшемге әсер етуі мүмкін. Жеке MLCC-ны өлшеу қажет болғанда компонентті оқшаулаңыз.

3. Соңғы жылу температурасы мен уақытын запистеңіз.

Конденсатордың температурасын және II класындағы MLCC үшін соңғы жылу уақыты (TOLH) кез келген маңызды уақытын салыңыз, өйткені қартаю конденсаторлыққа әсер етуі мүмкін.

4. Көрсетілген жиілікті және AC тест деңгейін таңдаңыз.

Өнім спецификациясында көрсетілген өлшеу жиілігі мен AC кернеуін қолданыңыз. 4-бөлімде талқыланған жалпы TDK шарттары тек нақты бөлшекке қатысты болғанда ғана қолданылуы керек.

5. Cp немесе Cs өлшеу режимін таңдаңыз.

TDK жоғары кΩ кедергісі бар конденсаторлар үшін Cp және 10 Ω-дан төмен кедергі үшін Cs қолдануды ұсынады. Осы диапазондар арасындағы кедергі үшін компонент спецификациясы мен құрал нұсқаулығын пайдаланып, тиісті эквивалент-контур моделін таңдаңыз.

6. FITURE жазықтығында OPEN және SHORT компенсациясын орындаңыз.

DUT үшін пайдаланылатын бірдей fixture, тест сымдары немесе пинцеттерді қосып, өлшеу жазықтығында компенсацияны орындаңыз. OPEN компенсациясы қажет емес параллель администрді түзетеді, ал SHORT компенсациясы қажет емес тізбекті кедергіні түзетеді.

7. ALC немесе эквивалент деңгейін басқаруды қосыңыз.

Егер LCR өлшегіш Автоматты Деңгей Басқаруын (ALC) немесе деңгей мониторингін ұсынса, оны тиісті жағдайда қосыңыз. Бұл конденсатор өлшеу көзіне жүктеу жасай алатын жоғары конденсаторлы, төмен кедергі MLCC-лері үшін өте пайдалы.

8. DUT арқылы нақты Vrms-ті тексеріңіз.

Өлшегіште таңдалған кернеудің MLCC-ге жететін кернеу екенін ойламасаңыз. Конденсатордың AC кернеуін растау үшін өлшегіш деңгей мониторын тексеріңіз немесе сәйкес өлшеу әдісін қолданыңыз.

9. Конденсаторлықты және диссипация факторын жазып алыңыз.

Тестілеу шарттары тұрақты болғанда, өлшенген конденсаторлықты және диссипация факторы (DF) жиілігі, AC кернеуі, эквивалент-контур режимі, температура және басқа маңызды шарттармен бірге запишите.

10 Нәтижені көрсетілген толерантты салыстыру.

Өлшенген конденсаторлықты компоненттің номиналдық мәнімен және өндіруші көрсеткен шарттармен салыстырыңыз. Оқу толеранттан тыс болса, MLCC ақаулы екенін түсінгенше, алдымен тест жиілігін, AC деңгейін, Cp/Cs режимін, компенсацияны, DUT нақты кернеуін, температурасын және қартаю шарттарын қайта тексеріңіз.

TDK C1608X5R1A106K080AC конденсаторын қарастыру, 10 µF ±10%, 10 V, X5R, 0603 MLCC. TDK-ның қазіргі өнім бетіндегі осы бағаланған мәндерді растайды және максимум диссипация факторы 10%-ды көрсетеді.

TDK сонымен қатар 2016 жылдың 3 қаңтарына жататын сипаттама парағын жариялайды, онда дәл осы MPN-ға арналған DC-бias қисығы көрсетілген. Парақта оның сипаттамалық деректері өзгерістерге ұшыратынын ашық көрсетеді, және TDK-ның онлайн сипаттама графиктері кепілдендірілген өнім сипаттамалары емес, сілтемелік деректер ретінде анықталған. Сондықтан DC-bias қисығы типтік мінез-құлық ретінде қарастырылуы керек, ал номиналды сыйымдылықтың толеранттылығы мен басқа спецификация шектері көрсетілген өлшеу шарттары бойынша кепілдендірілген мәндер болып қалады.

Қайталанатын салыстыруды мынадай түрде орнатуға болады:

Тест элементі
Қайталану шарттары / хабарланған ақпарат
Дәл MPN
TDK C1608X5R1A106K080AC
Өндірушінің сілтемесі
TDK Сипаттама Парағы, 2016 жылдың 3 қаңтары
Тестілеу құралы
Keysight E4980A, 001 Опциясымен, немесе DC-bias және деңгей-көздеу қабілеті бар эквивалентті дәл LCR метрі
Шарты
Keysight 16034E SMD шығыны, 1.6 × 0.8 мм компоненттеріне жарамды және E4980A-мен үйлесімді
Калибровка статусы
Метірдің ағымдағы калибровка сертификаты нөмірі мен калибровка күнін жазыңыз. TDK жарияланған қисығы үшін пайдаланылған жабдықтың калибровка статусын жарияламайды.
Эквивалентті-электрлік режим
Бұл қайталау үшін Cs-D пайдаланыңыз және режимді өзгеріссіз ұстаңыз. 10 µF және 1 kHz-де, идеалды реактивтілік 15.9 Ω шамасында, ол қарапайым Cp/Cs ереже шектерінен шығып кетеді, сондықтан Cs-D TDK-ның бастапқы параметрлері туралы сала ретінде емес, жарияланған тест опциясы болып табылады.
Жиілік
1 kHz ±10%, TDK-ның II класындағы MLCC-лер үшін 10 µF-ге дейін және 10 µF-ді қамтитын жалпы шарттарын сәйкестендіріңіз.
Басқарылатын AC деңгейі
1.000 Vrms
Өлшенген AC деңгейі
Әрбір байс параметрлері бойынша DUT арқылы нақты Vrms-ты жазып алыңыз, метірдің деңгей мониторын немесе сәйкес вольтметрді пайдалану арқылы. Мұнда өлшенген мән берілмейді, себебі тәуелсіз сынақ жүргізілген жоқ. TDK генератор параметрлері мен нақты DUT кернеуі арасындағы айырмашылықты ескертеді.
ALC
Іске қосу, нақты DUT деңгейі бақылануда. TDK жоғары сыйымдылық MLCC өлшемдері үшін дәл ALC немесе эквивалентті деңгейді бақылауды ұсынады.
DC-bias сканері
Қайталану үшін 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, және 10 VDC пайдаланыңыз, 10 V рейтінгісін асырып алмай. Әрбір қадамдағы нақты DC деңгейін жазыңыз.
Температура
Сынақты белгіленген зертханалық температурада, мысалы 25°C термиялық ұстап, өлшенген температураны жазыңыз. TDK-ның жарияланған сипаттама парағында DC-bias қисығы үшін пайдаланылған нақты температура көрсетілмейді.
Соңғы қыздырудан кейінгі уақыт
Үлгі үшін белгілі TOLH жазып алыңыз. Егер ол белгісіз болса, TOLH белгісіз деп хабарлаңыз, мәндерді бағаламаңыз. Capacitor-ды жаңа TOLH орнату үшін қыздыруды қарастырмаңыз, егер өндіруші мақұлдаған процедура болмаса.
Қайталау көрсеткіштері
Мысалы, оқу тұрақтанғаннан кейін әрбір байс қадамы бойынша бес көрсеткіш алыңыз және барлық жалаң сыйымдылық пен DF мәндерін сақтаңыз. TDK-ның жарияланған қисығы қайталанған өлшемдер бермейді.
Хабарланған мөлшерлер
Әрбір байс қадамы бойынша сыйымдылықты, энергия жоғалту факторы, нақты AC Vrms, нақты DC bias, температура және оқу номерін жазыңыз.
Өлшеу белгісіздігі
Нақты орнату үшін есептелген белгісіздік туралы хабарлаңыз. E4980A-ның 0.05% негізгі дәлдігін толық өлшеу белгісіздігі ретінде қарастырмаңыз. Қолданылатын метір дәлдігі, жабдықтың үлесін, калибровка статусын, кернеу деңгейіндегі қатені және байқалған қайталанушылықты қосыңыз.

Содан кейін қайталанған өлшеулер TDK-ның жариялаған DC-bias сипаттама қисығымен салыстырылуы мүмкін. Графикті визуалды бағалау арқылы дәл пайыздық сыйымдылық жоғалтуын тағайындамаңыз. Нөмірлік қисық мәндері қажет болса, TDK-ның жүктелетін сипаттама деректерін немесе басқа өндіруші ұсынған сандық дереккөзді пайдаланыңыз. Жарияланған DC-bias қисығы типтік/сілтемелік мінез-құлықты көрсетеді және DC bias-тың кепілдендірілген тиімді-сыйымдылық шегі болып табылмайды.

0 V DC bias кезінде өлшенген сыйымдылық берілген 10 µF ±10% толеранттылығымен салыстыруға болады, егер берілген өлшеу шарттары сақталса. Нөлден эксклюзивті DC bias кезінде өлшенген үрдісті TDK-ның сипаттамалық қисығымен салыстырыңыз, бірақ типтік DC-bias сипаттамасын кепілдендірілген номиналды-сыйымдылық толеранттылығынан бөлек сақтаңыз.

Егер бөлшек белгіленген тест шарттары кезінде толеранттылықтан төмен қалса, MLCC ақаулық режимдерін тексеріңіз.




Сілтеме

Murata Manufacturing Co., Ltd. “ДК кернеуі керамикалық конденсаторларға қолданылғанда сыйымдылық өзгере ме? Сыйымдылықтағы өзгерістерге қатысты қандай мәселелерді ескеру керек?”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Номиналды сыйымдылық мәнін неге ала алмаймыз?”

TDK Corporation. “TDK MLCC каталог нөмірінің сипаттамасы.”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Электростатикалық сыйымдылықтың кернеу сипаттамасы.”

TDK Corporation. “Сыйымдылық пен энергия жоғалту коэффицисін қалай дұрыс өлшеуге болады?”

TDK Corporation. “Метр белгіленген өлшенген кернеуден қалай өзгеше кернеуді қамтамасыз ете алады?”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Керамикалық конденсаторлардың температуралық сипаттамасы қандай?”

TDK Corporation. “MLCC ‘қартаюы’ дегеніміз не?”

Murata Manufacturing Co., Ltd. “Жоғары диэлектрлік тип (X5R/X6S/X7R және т.б.) мен температураны өтемелі тип (C0G/U2J және т.б.) арасындағы ерекшелік пен қолданбалардағы айырмашылық қандай?”

TDK Corporation. “Өлшеу қателіктерінің орнын толтыру дегеніміз не және ол неге қажет?”

Біз туралы

IC Components Limited

www.IC-Components.com - IC Components жеткізушісі. Біз электроникалық IC компоненттері өнімдерінің ең жылдам дамып келе жатқан дистрибьюторларының біріміз, электроника компоненттерінің жаңа түпнұсқа өнімдерін ұсынатын жаһандық желі арқылы түпнұсқа электроника өндірушілерімен жеткізу арнасының серіктесіміз. Компания туралы шолу >

Онлайн сұрау

RFQ жіберіңіз, біз бірден жауап береміз.


Жиі қойылатын сұрақтар [FAQ]

1. Егер MLCC мөлшерден шықпаса, circuit-та сыйымдылығы тым төмен бола ала ма?

Иә. Төзімділік белгілі тест шарттары бойынша бастапқы сыйымдылықты сипаттайды. ДК биясы, температура, қартаю және жұмыс шарттары X5R және X7R MLCC-мен байланысты тиімді сыйымдылықты одан әрі азайтуы мүмкін.

2. Жоғары кернеу рейтингі бар MLCC қолдану ДК-биас сыйымдылық жоғалтуын болдырмай ма?

Әрдайым емес. Жоғары кернеу рейтингі кейбір жобаларда пайдалы болуы мүмкін, бірақ ДК-биас мінез-құлқы нақты бөлшек конструкциясы мен диэлектрикке байланысты. Дәл бөлшек нөмірі үшін өндірушінің ДК-биас қисығын тексеріңіз.

3. Неге екі LCR метр бірдей MLCC үшін әртүрлі сыйымдылық көрсеткіштерін береді?

Метрлер әр түрлі тест жиіліктерін, AC кернеу деңгейлерін, көз импедансын немесе өтемақы параметрлерін қолдануы мүмкін. Легитимді салыстыру үшін, екі өлшеу MLCC деректер парағында көрсетілген шарттарға сай болуы керек.

4. X7R немесе X5R MLCC-ды қыздыру оның сыйымдылығын қайтадан ұлғайта ала ма?

Иә, бірақ қартаюды жою үшін MLCC-ны диэлектриктің Кюри температурасынан жоғары қыздыру қажет. Бұл ферроэлектрик құрылымын қайта жүктейді және қартаюдан туындаған сыйымдылық жоғалтуын қалпына келтіреді. Конденсатор Кюри температурасынан төмен салқындағаннан кейін, қалыпты қартаю процессі қайта басталады.

Қалыпты жұмыс кезінде Кюри температурасынан төмен болатын қалыпты жылыту қартаюды жою деп сипатталмағаны жөн.

5. Егер MLCC рейтингіне қарағанда төмен сыйымдылықты өлшесе, ол ақаулы ма?

Мән бере бермейді. Төмен көрсеткіш қалыпты төзімділіктің, ДК биясының, температураның, қартаюдың, дұрыс емес LCR метр параметрлерінің немесе құрал қателерінің нәтижесі болуы мүмкін. Конденсатордың ақаулы екенін шешпес бұрын, өлшемді өндірушінің көрсетілген тест жағдайымен салыстырыңыз.

Танымал бөліктер саны