那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

解析直流偏壓現象

jf_pJlTbmA9 ? 來源:Knowles樓氏電容 ? 作者:Knowles樓氏電容 ? 2023-11-24 17:54 ? 次閱讀

在構建多層陶瓷電容器MLCC)時,電氣工程師們通常會根據應用選擇兩類電介質——1類,非鐵電材料介質,如C0G/NP0;2類,鐵電材料介質,如X5R和X7R。它們之間的關鍵區別在于,隨著電壓和溫度的提升,電容是否還具備良好的穩定性。對于1類電介質,當施加直流電壓、工作溫度上升時,容值保持穩定;2類電介質具有較高的介電常數(K),但在溫度、電壓、頻率變化的情況下以及隨著時間的推移,容值不太穩定。

雖然可以通過各類設計變更來提高容值,例如改變電極層的表面積、層數、K值或兩個電極層之間的距離,但當施加直流電壓時,2類電介質的容值最終仍會急劇下降。這是由于一種叫做直流偏壓現象的存在,導致2類鐵電配方在施加直流電壓時最終會出現介電常數的下降。

對于較高K值的介質材料,直流偏壓的影響可能更嚴重,電容器有可能損失高達90%甚至更多的容值,如圖1所示。

wKgZomSuFlmAdwTIAACMFoquZek774.png

圖1. X7R電容的電壓變化曲線

材料的介電強度,即一定厚度的材料所能承受的電壓,也能改變直流偏壓對電容器的影響。在美國,介電強度通常以伏特/密耳為單位(1密耳等于0.001英寸),在其他地方則以伏特/微米為單位,它由電介質層的厚度決定。因此,具有相同容值和額定電壓的不同電容器由于各自不同的內部結構,其性能表現可能存在較大差異。

值得注意的是,當施加的電壓大于材料的介電強度時,火花將穿過材料,導致潛在的點火或小規模的爆炸風險。

直流偏壓如何產生的實際案例

如果把工作電壓導致的容值變化與溫度變化結合起來考慮,那么我們會發現在特定應用溫度和直流電壓下,電容的容值損失會更大。以某X7R材質的MLCC為例,其容值為0.1μF,額定電壓為200VDC,內部層數為35,厚度為1.8密耳(0.0018英寸或45.72微米),這意味著在200VDC下工作時,電介質層只經歷111伏/密耳或4.4伏/微米。粗略計算,VC將為-15%。如果電介質的溫度系數為±15%ΔC,VC為-15%ΔC,那么最大的TVC為+15%-30%ΔC。

造成這種變化的原因在于所使用的2類材料的晶體結構——在該案例中為鈦酸鋇(BaTiO3)。該材料在達到居里溫度或以上時,具有立方體的晶體結構。然而,當溫度恢復到環境溫度時,由于溫度降低使材料的結構發生變化,就會發生極化。極化的發生不需要任何外部電場或壓力,這被稱為自發極化或鐵電性。當在環境溫度下對材料施加直流電壓時,自發極化與直流電壓的電場方向相連,并發生自發極化的逆轉,從而導致容值減少。

如今,即使有了各式各樣的設計工具來提高容值,但由于直流偏壓現象的存在,當施加直流電壓時,2類電介質的容值仍會大幅度地降低。因此,為了確保應用的長期可靠性,您選擇MLCC時,除了需要考慮MLCC的額定容值,還需將直流偏壓對元件的影響納入考量。

本文轉載自: Knowles樓氏電容微信公眾號

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電容器
    +關注

    關注

    64

    文章

    6256

    瀏覽量

    100244
  • MLCC
    +關注

    關注

    46

    文章

    701

    瀏覽量

    46024
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    LMP91000無法設置偏壓怎么解決?

    LMP91000接上電化學氣體傳感器后,測量WE和RE之間的電壓為0,且WE與RE的電壓值一直相同,修改interzero和偏壓寄存器可以同時調整WE、RE的電壓,但他們之間的電壓很接近,設置不了300MV的偏壓,請問是怎么回事啊?
    發表于 12-30 06:40

    大功率直流電源技術參數解析 常見的大功率直流電源型號

    大功率直流電源是一種能夠提供穩定直流電壓和電流的電源設備,廣泛應用于工業、科研、通信、電力等領域。以下是對大功率直流電源技術參數的解析以及常見的型號介紹: 技術參數
    的頭像 發表于 12-23 10:13 ?704次閱讀

    LED光衰現象解析與應對策略

    LED光衰現象是LED照明技術中一個不可忽視的問題,它不僅關系到LED燈具的亮度維持,還直接影響到產品的使用壽命和經濟效益。LED光衰現象概述LED光衰是指LED在長時間工作后,其發光亮度逐漸
    的頭像 發表于 11-07 11:51 ?848次閱讀
    LED光衰<b class='flag-5'>現象</b><b class='flag-5'>解析</b>與應對策略

    MLCC直流偏壓特性解析

    在電子電路設計中,多層陶瓷電容器(MLCC)因其體積小、電性能優良而被廣泛應用。然而,MLCC在直流電壓下的容量會出現降低的現象,即直流偏壓特性。這一特性對于電路的性能和可靠性有重要影
    的頭像 發表于 10-20 12:04 ?796次閱讀

    電廠直流接地原因現象及處理方法

    電廠直流接地是指電廠直流系統中的正極或負極與地之間發生了不應該有的連接,這種現象可能會引發一系列的問題。 一、直流接地的原因 電纜損壞 :直流
    的頭像 發表于 10-08 10:33 ?1400次閱讀

    直流接地故障的現象有哪些

    直流接地故障是電力系統中常見的一種故障類型,它涉及到直流系統的正常運行和安全。直流接地故障的現象多種多樣,需要通過詳細的分析和診斷來確定故障的具體位置和原因。
    的頭像 發表于 10-08 10:20 ?735次閱讀

    vca810作為中間級,在寬帶直流放大器調試中出現自激現象怎么解決?

    vca810作為中間級,在寬帶直流放大器調試中出現自激現象。在放大信號的時候發現沒有,按照pdf上面電路的搭法沒有能夠實現40dB的增益,在大概25dB的時候出現了自激現象,還有衰減的時候貌似也不給力,衰減20dB時候,波形失
    發表于 09-26 07:41

    在放大器單電源供電電路中使用電阻偏壓和穩壓管偏壓哪種頻率特性好?

    在放大器單電源供電電路中使用電阻偏壓和穩壓管偏壓哪種頻率特性好?
    發表于 09-25 07:35

    CPU故障現象有哪些

    CPU作為計算機系統的核心部件,其穩定性和性能直接影響到整個計算機系統的運行。當CPU出現故障時,會表現出多種不同的現象。以下是對CPU故障現象的詳細解析,包括常見的故障類型、具體表現以及可能的原因。
    的頭像 發表于 09-10 11:46 ?4377次閱讀

    直流濾波器的類型和應用

    直流濾波器是一種在電力系統中廣泛應用的設備,主要用于阻礙并短路交流信號,確保直流信號的純凈和穩定。以下是對直流濾波器的詳細解析,包括其定義、工作原理、類型、作用、應用實例及維護等方面。
    的頭像 發表于 08-25 15:41 ?1066次閱讀

    直接耦合放大電路存在什么現象

    直接耦合放大電路是一種常見的電子電路,它利用晶體管或電子管作為放大元件,將輸入信號放大后輸出。然而,直接耦合放大電路在實際應用中存在一些問題和現象,這些問題和現象會影響電路的性能和穩定性。 直流偏置
    的頭像 發表于 08-07 09:51 ?742次閱讀

    直流測速電機的應用領域及其結構解析

    直流測速電機的應用領域及其結構解析直流測速電機工作原理基于電磁感應。當電源提供電流時,定子產生磁場,轉子在磁場中受到電磁力的作用而旋轉。測速裝置檢測轉子的轉速,并將其轉換為電信號,通過電刷系統輸出到外部電路中,實現對旋轉速度的
    的頭像 發表于 07-01 15:40 ?834次閱讀
    <b class='flag-5'>直流</b>測速電機的應用領域及其結構<b class='flag-5'>解析</b>

    直流并勵電機電路圖 直流并勵電機的工作原理和結構

    直流并勵電機,作為一種重要的直流電動機類型,在工業生產和日常生活中都有著廣泛的應用。其獨特的結構和工作原理使得它在電機領域占有重要的地位。本文將對直流并勵電機進行詳細的解析,包括其定義
    的頭像 發表于 06-26 16:03 ?4379次閱讀
    <b class='flag-5'>直流</b>并勵電機電路圖 <b class='flag-5'>直流</b>并勵電機的工作原理和結構

    羅氏線圈測量到的電流波形延遲現象解析

    在電子電路和電磁學領域,羅氏線圈是一種常用的傳感器,用于測量電流的強度和方向。然而,在實際測量過程中,有時候會發現羅氏線圈測量到的電流波形存在一定的延遲現象,即測量結果的波形圖與實際電流波形并不
    的頭像 發表于 06-06 14:25 ?677次閱讀
    羅氏線圈測量到的電流波形延遲<b class='flag-5'>現象</b><b class='flag-5'>解析</b>

    直流微電網的極間故障和接地故障是什么

    直流微電網的故障類型與常規電力系統類似,但因為其特殊的直流特性,故障現象和處理方式有所不同。
    的頭像 發表于 04-30 16:58 ?862次閱讀
    玩博论坛| 解析百家乐投注法| 顶尖百家乐官网学习| 名仕国际棋牌官方网| 大发888怎么下载| 手机百家乐能兑换现金棋牌游戏| 川宜百家乐注册号| 钱柜百家乐官网的玩法技巧和规则| 广州百家乐官网赌博机| 网上百家乐官网网站导航| 百家乐官网是怎样的| 湘阴县| 百家乐官网玩法说明| 竹山县| 百家乐官网投注方式| 无棣县| 百家乐官网节目视频| 百家乐官网冯式打法| 百家乐官网的庄闲概率| 百家乐官网视频游365| 海立方百家乐官网海立方| 百家乐官网视频游戏挖坑| 澳门百家乐官网视频| 高科技百家乐官网牌具| 南宁百家乐官网赌| 鑫鑫百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网技巧| 百家乐投注心得| 澳门百家乐限红规则| 澳门百家乐庄闲的玩法| 利都百家乐国际赌场娱乐网规则| 澳门百家乐单注下| 大发888 ipad版| 金盛娱乐| 百家乐官网园zyylc| 百家乐官网筹码价格| 百家乐官网如何制| 百家乐官网园蒙| 百家乐试玩全讯网2| 太阳百家乐网址| 百家乐官网押注最高是多少|