提高电容量是MLCC取代其他类型电力电容器的重要途径,在一定的容积上怎样生产制造更高电容量的MLCC,一直是MLCC行业的关键产品研发课题研究。
MLCC的电容量与内电级相叠总面积、电介质瓷料叠加层数及应用的电介质结构陶瓷的相对介电常数正相关关联,与单面介质厚度反比关联。因而,在一定容积上提高电容量的方式 具体有二种,其一是减少介质厚度,介质厚度越低,MLCC的电容量越高;其二是提升MLCC内部结构的叠层数,叠层数越多,MLCC的电容量越高。
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线路上直接检测
主要是检测电容器是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表R&TImes;1挡,电路断开后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针向右偏转,说明电解电容内部断路。如果表针向右偏转后所指示的阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿。如果表针向右偏后无回转,但所指示的阻值不很小,说明电容器开路的可能很大,应脱开电路后进一步检测。
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陶瓷电容的此外一个特性是其直流电偏压特性。
针对在瓷器电容器中又被归类为高诱电率系列产品的电容器(X5R、X7R特性),因为增加直流电压,片式陶瓷电容器用途,其静电感应容积有时候会有别于标称值,因而应需注意。
对高相对介电常数电容器增加的直流电压越大,其具体静电感应容积越低。容值越高的电容器,直流电偏压特性越显著,多层片式陶瓷电容器制备流程,如47uF-6.3V-X5R的电容器,多层片式陶瓷电容器mlcc生产,在6.3V工作电压处,容量仅有其标称值的15%上下,而100nF-6.3V-X5R的电容器容值为其标称值的。
瓷器电容器中的高诱电率系列产品电容器,如今关键应用以BaTiO3(钛酸钡)做为主要成分的电解介质。BaTiO3具备如下图所示的钙钛矿(perovskite)形的分子结构,在居里温度以上时,为立方米结晶(cubic),片式陶瓷电容器,Ba2 正离子坐落于端点,O2-正离子坐落于表层中心,Ti4 离子坐落于正方体中心的部位。
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