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在設計陶瓷電容器時,所使用的電介質類型將影響電容器的特性并決定其電性能。

電介質類型

一般而言有兩種類型的陶瓷電介質——常誘電性(Paraelectric)和強誘電型 (Ferroelectric)介質。

● 常誘電性 (Paraelectric)介質——I類電介質:包含常誘電性(或非強誘電型)陶瓷的電介質被稱為 I 類電介質。該類電介質的極化與電壓呈線性關系,并具有線性溫度系數。基于 I 類電介質的電容器在各種溫度下都具有高穩定性,介電常數較低,這意味著電容器能達到的容值較小。

●?強誘電型 (Ferroelectric)介質—II 類電介質:包含強誘電型陶瓷的電介質被稱為 II 類電介質。與I 類電介質相比,這類電介質的介電常數更高,但容值在不同溫度下的穩定性要差許多。II 類電介質的各項電介質參數都比 I 類電介質要高,但在不同溫度、電壓、頻率下的性能穩定性要低,且更易老化。

對于 I 類和 II 類電介質,溫度系數和工作溫度的不同組合會呈現不同的電介質特性,并根據這些特性分屬不同的“應用類別”,這些應用類別由兩套獨立的標準定義。一個標準來自國際電工委員會 (IEC),另一個來自電子工業聯盟 (EIA),EIA于 2011 年解散,但其標準仍在沿用,并已成為電子元件工業協會 (ECIA) 的一部分。了解每個標準使用的分類系統可以幫助我們輕松識別兩種電介質類型的溫度系數和工作溫度。

I類電介質

電子工業聯盟EIA標準

對于 I 類電介質,EIA RS-198 標準代碼定義了一個“字母-數字-字母”的代碼模式來描述 I 類電介質的溫度系數,如下所示:

●?第一個字母代表容值隨溫度變化的有效數字,單位為 ppm/K

●?第二個數字代表溫度系數的乘數

●?第三個字母代表最大容差,單位為ppm/K

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表 1. 參考 EIA-RS-198 的溫度系數 α 的 I 類陶瓷電容器代碼

這些代碼組合如表 1 所示。以常用的 I 類電介質C0G為例,該電介質在-55°C 至 125°C 的工作溫度范圍內具有 0 +/- 30 ppm/K,或允許的容值變化為 ±30 ppm/°C。因此,C0G電介質的K值通常在20到100之間,用于制造皮法 (pF) 至納法 (nF) 區間內的穩定、低容的電容器。

國際電工委員會IEC/EN標準

對于IEC/EN 60384-8/21 標準,溫度系數和容差被替換為所使用的 EIA 代碼的兩個字母。例如,C0G 對應的 IEC/EN 代碼是 CG。陶瓷名稱也可以根據 IEC/EN 60384-8/21 和 EIA 代碼進行細分。表 2 顯示了不同的陶瓷名稱,溫度系數嵌于其中。

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表2. I 類陶瓷電容器名稱、溫度、系數 α、α 容差和 α 的字母代碼,參考 IEC/EN 60384-8/21 和 EIA-RS-198。

MIL-PRF-55681 和 MIL-PRF-123等標準

此外,MIL-PRF-55681 和 MIL-PRF-123 等軍用規范使用包含兩個字母的格式。額定溫度和電壓-溫度限值由兩位字母標識:第一個字母“B”表示-55°C至+125°C的額定溫度,第二個字母表示電壓-溫度限值,如表3所示。例如,BP的額定溫度為-55° C 至 +125°C,靜電容量變化0 ± 30 ppm/°C。

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表 3. I 類電介質在MIL-PRF-55681G 修訂版1的標準下的電壓溫度限值

II類電介質

電子工業聯盟EIA RS-198 標準

II 類電介質的分類方式與 I 類電介質有所不同,但也參照EIA ES-198 標準根據不同溫度范圍內的容值變化按以下方式使用字母-數字-字母的形式進行標記:

●?第一個字母表示最低工作溫度

●?第二個數字表示最高工作溫度

●?最后一個字母表示靜電容量變化或溫度系數,如表 4 所示

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表 4.基于EIA RS-198 的 II 類陶瓷電容代碼系統,顯示了溫度范圍和溫度系數

常用的 II 類電介質包括 X7R 和 X5R,它們的靜電容量變化為±15%,但能承受的最高溫度不同。

國際電工委員會IEC/EN標準

與用于 I 類電介質的 IEC/EN 標準的代碼一樣,IEC/EN 標準也使用兩位數代碼。

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表 5.基于IEC/EN 60384-9/22的 II 類陶瓷電容代碼系統,顯示了溫度范圍和靜電容量變化

如表5所示,可以將 EIA 代碼轉換為 IEC/EN 代碼——盡管某些部分無法完整轉譯。例如,EIA 代碼 X7R 與 IEC/EN 代碼 2X1 相關,但后者要求±15%,工作溫度為 ?55°C 至 +125°C。

如果不了解當今使用的電介質編碼系統,選擇適用的電介質可能是一項復雜而神秘的工作。但對電介質的分類代碼有了一定了解之后,電介質的選擇就會輕松許多。

 

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