宇阳科技发展有限公司培训教材片式多层陶瓷电容器基础知识一、电容器基础电容器基本模型是一种中间被电介质材料隔开的双层导体电极所构成的单片器件,如图1所示
这种介质必须是纯绝缘材料,它的特性在很大程度上决定了器件的电性能
介质特性取决于电介质材料对电荷的储存能力(介电常数)和对外电场的本征响应,也就是电容量,损耗特性、绝缘电阻、介质抗电强度、老化速率以及上述性能的温度特性
图1单层平板电容器通常,电容器采用的介质材料见表1,主要包括:空气(介电常数K几乎与真空相同,定义为1);天然介质:如云母,介电常数(K)为4~8;合成材料:如陶瓷,K值范围由9~1500
电容器所用陶瓷介质是以钛酸盐为主要成份,可以通过配方调整制成具有极高介电常数和其他适当电特性的介质材料
这是陶瓷电容器,尤其是片式多层陶瓷电容器(MLCC)技术的基础
MLCC制造过程中的所有工艺和其它材料的确定原则都趋向于实现其介电性能的最优化
表1各种材料的介电常数材料介电常数材料介电常数真空1
7~19空气1
004氧化铝9聚酯(PET膜)3氧化钛(TiO2)85~170(随晶轴方向变化)纸4~6钛酸钡(BaTiO3)1500云母4~8陶瓷(综合各种特性配制的复合体)20~15000二、电容量1电容器的基本特性是能够储存电荷(Q)
储存电荷量Q与电容量(C)和外加电压(V)成正比
Q=CV因此,充电电流被定义为:I=dQ/dt=QdV/dt当电容器外加电压为1伏特,充电电流为1安培,充电时间为1秒时,电容量定义为1法拉
C=Q/V=库仑/伏特=法拉由于法拉是一个很大的测量单位,在实用中不会遇到,常用的是法拉的分数,即:微法(μF)=10-6F毫微法,又称为:纳法(nF)=10-9F微微法,又称为:皮法(pF)=10-12F三、影响电容量的因素施加电压的单片电容器如图1,其电容量正比于器件的几何尺寸和相对介电