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陶瓷电容器在高温下的应用

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发表于 2019-1-10 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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陶瓷电容器在高温下的应用

Knowles公司Syfer品牌的电容应用温度区间为-55℃到+150℃,如下表所示:

     一些汽车电子或工业应用常常会提出严格的温度需求,特别是高达200℃的应用。普通产品可能不适合额定125℃以上的应用,但Knowles/Syfer经过在其制造工厂进行的广泛测试,可向用户推荐适用于更高温下应用的电容。然而需要注意的是,基于C0G,X5R,X7R,或X8R电介质的电容,尽管可在200℃的高温下应用,但其性能可能会有一定的衰减。
& F9 |/ S8 _0 _) t& W4 d) R4 v& t0 Y, D$ Q6 R
背景0 L& g# y2 K* j5 [/ B8 c( o
2 m% p" d/ w  l6 r2 C7 B( {
      多层陶瓷电容的可靠性与工作电压以及工作温度直接相关。随着温度上升,加速因子(Acceleration Factor 一项体现可靠性的反向指标)的升高将非常显著 (如下图所示):

    单单热应力即可导致电气失效。当介质产生热量的速度高于其所能发散的速度时就会发生热击穿。这会提高介质的导电性,产生更多热量,最终导致电容性能的不稳定,通常表现为温度的急剧上升。电容通过局部放电时所产生热量,可能足以熔化电介质材料。
. c  E+ Y% a. Z
! h) z8 I$ y. s! i9 O7 c9 \* @% Z     用户在决定某个电容是否适用于高温环境时,需要考虑热应力和温度上升对容值、耗散因子和绝缘电阻等基础电性能所产生的影响。) A* i; q! F8 R/ a* R

, \7 [" P2 @( Y2 D* v元件测试7 t% q8 Q( g$ A9 b) ]

0 x! q1 M$ c8 J4 F      Knowles/Syfer针对采用各种电介质材料制造的电容都进行了广泛的测试,包括高达200℃高温下电容的可靠性测试,具体数据可以参考下面的典型测试曲线。, h+ H$ ~& x* G
& x8 w) f0 ?& K3 T, }* W  a
高温下的基础电性能

应用推荐
$ p$ [0 r' @# N' o; ^% G0 [( n" l+ I( j/ q+ e  a' p; f& N
      由于电容的可靠性会受到热应力的不利影响,故不建议用户在>125℃的环境温度下应用普通电容,但也存在例外:: S; T5 Q- g" n9 P  Z% `: Y

. L# m% T$ c4 W( _- a' OA:温度不超过160℃时,大多数的普通电容性能可靠,但Knowles/Syfer建议用户选取额定电压大于或等于应用中的实际电压30%的电容。
5 ~2 R3 G3 \; e$ }9 L- J- k) r+ ~* e  i0 `+ J1 i+ V  T$ m
      例如,如果应用中需要用到0805 50V 10nF的电容,则Knowles/Syfer的建议是实际选用0805 100V 10nF的电容来替代,而0805 63V 10nF的电容则不可取,因其电压提升仅为26%。
4 t7 J0 w$ d( O1 O+ Y: u8 e
9 `, y2 f- U6 J6 s; L0 s  E# X& `B:温度高于160℃时,Knowles/Syfer的测试数据显示,电容的可靠性呈几何级数变化,类似于上文所示热应力变化图表。这就使得我们很难制定一套简单的规则来指导用户针对160℃到200℃区间范围内的应用选取适当的电容。
7 s$ J1 Z9 x/ n1 i/ a0 C, J: S' Y1 X0 s. z+ q- W$ ?$ F, x
     因此,针对160℃以上应用的电容选取,Knowles/Syfer建议用户就应用的具体细节向我们的技术团队咨询,我们会推荐最适用的元件。这样可以确保用户获取的是最可靠同时最经济的应用解决方案。
) v' d. J' S( U3 f! n" L, e2 K/ }! k+ r! G6 K3 r$ C
例如:某项170℃下的应用需要用到1206尺寸的电容,但是当容值和工作电压要求不变,而温度上升到200℃时,我们就需要换用1812尺寸的电容来确保可靠性。


3 T2 C$ B9 D3 W& P1 t

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发表于 2019-1-10 16:01 | 只看该作者
有图就很能解决问题
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