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從物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 的數(shù)據(jù)服務(wù)器到電動汽車 (EV),電源系統(tǒng)設(shè)計人員始終面臨著實現(xiàn)更高功率密度和轉(zhuǎn)換效率的壓力。雖然大部分重點都放在半導體開關(guān)器件上以實現(xiàn)這些改進,但多層陶瓷電容器 (MLCC) 的固有特性意味著它們也可以在幫助設(shè)計人員滿足其設(shè)計要求方面發(fā)揮重要作用。這些特性包括低損耗、高電壓和紋波電流處理能力、高耐壓能力以及在極端工作溫度下的高穩(wěn)定性。從物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 的數(shù)據(jù)服務(wù)器到電動汽車 (EV),電源系統(tǒng)設(shè)計人員始終面臨著實現(xiàn)更高功率密度和轉(zhuǎn)換效率的壓力。雖然大部分重點都放在半導體開關(guān)器件上以實現(xiàn)這些改進,但多層陶瓷電容器 (MLCC) 的固有特性意味著它們也可以在幫助設(shè)計人員滿足其設(shè)計要求方面發(fā)揮重要作用。這些特性包括低損耗、高電壓和紋波電流處理能力、高耐壓能力以及在極端工作溫度下的高穩(wěn)定性。本文介紹了 MLCC 的構(gòu)造以及陶瓷電容器如何提高直流和交流電源軌中的功率處理能力,同時補充快速開關(guān)半導體。它還闡明了 I 類和 II 類電介質(zhì),以及它們?nèi)绾问刮⑿?MLCC 服務(wù)于緩沖器和諧振轉(zhuǎn)換器等電力系統(tǒng)。本文介紹了 MLCC 的構(gòu)造以及陶瓷電容器如何提高直流和交流電源軌中的功率處理能力,同時補充快速開關(guān)半導體。它還闡明了 I 類和 II 類電介質(zhì),以及它們?nèi)绾问刮⑿?MLCC 服務(wù)于緩沖器和諧振轉(zhuǎn)換器等電力系統(tǒng)。MLCC 是如何構(gòu)造的MLCC 是如何構(gòu)造的MLCC 是由陶瓷電介質(zhì)和金屬電極的交替層構(gòu)成的單片器件(圖 1)。MLCC 中的層壓層在高溫下構(gòu)建,以生產(chǎn)燒結(jié)且體積高效的電容設(shè)備。接下來,在器件的裸露端集成導電終端屏障系統(tǒng)以完成連接。MLCC 是由陶瓷電介質(zhì)和金屬電極的交替層構(gòu)成的單片器件(圖 1)。MLCC 中的層壓層在高溫下構(gòu)建,以生產(chǎn)燒結(jié)且體積高效的電容設(shè)備。接下來,在器件的裸露端集成導電終端屏障系統(tǒng)以完成連接。圖 1:陶瓷電介質(zhì)根據(jù)溫度穩(wěn)定性和介電常數(shù)分類。(圖片來源:圖 1:陶瓷電介質(zhì)根據(jù)溫度穩(wěn)定性和介電常數(shù)分類。(圖片來源:KEMETKEMET))陶瓷是一種體積效率更高的非極性器件,可以在更小的封裝尺寸中提供更高的電容。此外,它們在高頻操作時更可靠。這使得 MLCC 能夠提供電介質(zhì)、端接系統(tǒng)、形狀因數(shù)和屏蔽的正確組合。陶瓷是一種體積效率更高的非極性器件,可以在更小的封裝尺寸中提供更高的電容。此外,它們在高頻操作時更可靠。這使得 MLCC 能夠提供電介質(zhì)、端接系統(tǒng)、形狀因數(shù)和屏蔽的正確組合。盡管如此,在為高功率密度應用選擇陶瓷電容器時,仍有幾個問題需要設(shè)計人員盡職調(diào)查。首先,電容會受到工作溫度、施加的直流偏置和最后一次加熱后的時間的影響。例如,最后一次加熱后的時間會導致電容發(fā)生變化,從而導致電容器老化(圖 2)。盡管如此,在為高功率密度應用選擇陶瓷電容器時,仍有幾個問題需要設(shè)計人員盡職調(diào)查。首先,電容會受到工作溫度、施加的直流偏置和最后一次加熱后的時間的影響。例如,最后一次加熱后的時間會導致電容發(fā)生變化,從而導致電容器老化(圖 2)。環(huán)評規(guī)范環(huán)評規(guī)范
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