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SMT貼片電容命名規則及方法

日期:2022-02-26 15:41:57
貼片電容的命名 : 貼片電容的命名所包含的參數有貼片電容的尺寸、 做這種貼片電容用的材質、 要 求達到的精度、要求 的電壓、要求的容量、 端頭的要求以及包裝的要求。 一般訂購貼片電容需提供的 參數要有尺寸的大小、 要求的精度、電壓的要求、容量值、以及要求的品牌即可。

例: 0805CG102J500NT

0805 :是指該貼片電容的尺寸套小,是用英寸來表示的 08 表示長度是 0.08 英寸、 05 表示寬度為 0.05 英寸

CG :是表示做這種電容要求用的材質, 這個材質一般適合于做小于 10000PF 以下的電容,

102 :是指電容容量,前面兩位是有效數字、后面的 2 表示有多少個零 102 =10×102 也就是= 1000PF

J :是要求電容的容量值達到的誤差精度為 5%,介質材料和誤差精度是配對的

500 :是要求電容承受的耐壓為 50V 同樣 500 前面兩位是有效數字,后面是 指有多少個零。

N :是指端頭材料,現在一般的端頭都是指三層電極(銀 / 銅層)、鎳、錫

T :是指包裝方式,

T 表示編帶包裝, B 表示塑料盒散包裝 貼片電容的顏色, 常規見得多的就是比紙板箱淺一點的黃, 和青灰色, 這在具體 的生產過程中會有產生不同差異 貼片電容上面沒有印字, 這是和他的制作工藝有關 (貼片電容是經過高溫燒結面 成,所以沒辦法在它 的表面印字),而貼片電阻是絲印而成(可以印刷標記)。

貼片電容有中高壓貼片電容得普通貼片電容, 系列電壓有 6.3V 、10V 、16V 、25V 、50V 、100V 、200V 、500V 、1000V 、 2000V 、3000V 、 4000V 貼片電容的尺寸表示法有兩種, 一種是英寸為單位來表示, 一種是以毫米為單位 來表示,貼片電容系 列的型號有 0201 、0402 、0603 、0805 、1206 、1210 、1812 、2010 、22 25 等。

貼片電容的材料常規分為三種, NPO,X7R,Y5V NPO 此種材質電性能最穩定,幾乎不隨溫度,電壓和時間的變化而變化,適用 于低損耗,穩定性要 求要的高頻電路。容量精度在 5%左右,但選用這種材質只能做容量較小的,常 規 100PF 以下, 100PF- 1000PF 也能生產但價格較高 X7R 此種材質比 NPO 穩定性差,但容量做的比 NPO 的材料要高,容量精度 在 10 %左右。

Y5V 此類介質的電容, 其穩定性較差, 容量偏差在 20 %左右,對溫度電壓較敏 感,但這種材質 能做到很高的容量,而且價格較低,適用于溫度變化不大的電路中。

貼片電容有幾種封裝 :可分為無極性和有極性兩類,

無極性電容下述兩類封裝最為常見,即 0805 、0603 ; 而有 極性電容也就是我們平時所稱的電解電容,

一般我們平時用的最多的為鋁電解電容, 由于其 電解 質為鋁, 所以其溫度穩定性以及精度都不是很高, 而貼片元件由于其緊貼電路版, 所以要求 溫度 穩定性要高,所以貼片電容以鉭電容為多,

根據其耐壓不同,貼片電容又可分為 A、B、C、 D 四 個系列,

具體分類如下: 類型封裝形式耐壓 A 3216 10V B 3528 16V C 6032 25V D 7343 35V

貼片電容的尺寸表示法有兩種, 一種是英寸為單位來表示, 一種是以毫米為單位來表示,

貼 片電容的系列型號有 0402 、0603 、0805 、1206 、1812 、2010 、2225 、2512 ,是英寸表示 法, 04 表示長度是 0.04 英寸, 02 表示寬度 0.02 英寸,其他類同 型號尺寸( mm )

英制尺寸公制尺寸長度及公差寬度及公差厚度及公差

0402 1005 1.00 ±0.05 0.50 ±0.05 0.50 ±0.05

0603 1608 1.60 ±0.10 0.80 ±0.10 0.80 ±0.10

0805 2012 2.00 ±0.20 1.25 ±0.20 0.70 ±0.20 1.00 ±0.20 1.25 ±0.20

1206 3216 3.20 ±0.30 1.60 ±0.20 0.70 ±0.20 1.00 ±0.20 1.25 ±0.20

1210 3225 3.20 ±0.30 2.50 ±0.30 1.25 ±0.30 1.50 ±0.30

1808 4520 4.50 ±0.40 2.00 ±0.20 ≤2. 00 1812 4532 4.50 ±0.40 3.20 ±0.30 ≤2.50

2225 5763 5.70 ±0.50 6.30 ±0.50 ≤2.50

3035 7690 7.60 ±0.50 9.00 ±0.05 ≤3.00

貼片電容概述:全稱:多層(積層、疊層)片式陶瓷電容器,也稱為貼片電容、片容, 英文縮寫: MLCC 。 貼片電容的顏色, 常規見得多的就是比紙板箱淺一點的黃, 和青灰色, 這在具體的生產過程 中會有產生不同差異, COG 材質常規顏色是黃色, X7R 材質常規以灰色為主。

主要規格尺寸,按英制標準分為: 0201 、0402 、0603 、 0805 、1206 ; 以及大規格的 1210 、1808 、1812 、2220 、2225 、3012 、3035 等。

容量范圍: 0.5pF ~100uF ,其中,一般認為容量在 1uF 以上為大容量電容。 額定電壓:從 4V 到 4KV (DC),當額定電壓在 100V 及以上時,即歸納為中高壓產品。

片式電容的穩定性及容量精度與其采用的介質材料存在對應關系,主要分為三大類別:

一、是以 COG/NPO 為 I 類介質的高頻電容器, 其溫度系數為 ±30ppm/ ℃,電容量非常穩定, 幾乎不隨溫度、電壓和時間的變化而變化,主要應用于 高頻電子線路,如振蕩、計時電路 等;其容量精度主要為 ±5,以及在容量低于 10pF 時,可選用 B 檔( ±0.1pF )、C 檔(±0.25pF )、 D 檔 (±0.5pF )三種精度。

二、是以 X7R 為 II 類介質的中頻電容器,其溫度系數為 ±15,電容量相對穩定,適用于各 種旁路、耦合、濾波電路等,其容量精度主要為 K 檔( ±10)。 特殊情況下,可提供 J 檔( ±5)精度的產品。

三、是以 Y5V 為 II 類介質的低頻電容器,其溫度系數為:+ 30~- 80,電容量受溫度、電 壓、時間變化較大, 一般只適用于各種濾波電路中。 其容量精度主要為 Z 檔(+ 80~- 20), 也可選擇 ±20 精度的產品。

正確選擇一顆片式電容時, 除了要提供其規格尺寸及容量大小外, 還必須特別注意到電路對 這顆片式電容的溫度系數、 額定電壓等參數的要求。

貼片電容標準命名方法及定義: 貼片電 容的命名,國內和國外的產家有一此區別但所包含的參數是一樣的。

貼片電容的命名所包含的參數: 1、貼片電容的尺寸 (0201 、0402 、0603 、0805 、1206 、1210 、1808 、1812 、2220 、2225 )

2、貼片電容的材質( COG 、X7R 、Y5V 、Z5U 、RH 、SH)

3、要求達到的精度( ±0.1PF 、±0.25PF 、 ±0.5PF 、5、10%、 20%)

4、電壓 (4V 、6.3V 、10V 、16V 、25V 、 50V 、 100V 、 250V 、500V 、1000V 、2000V 、 3000V )

5、容量 0PF-47UF

6、端頭的要求 N 表示三層電極

7、包裝的要求 T 表示編帶包裝, P 表示散包裝

例: 0805CG102J500NT

0805 :是指該貼片電容的尺寸大小, 這是用英寸來表示的 08 表示長度 是 0.08 英寸(換算成 mm=0.08*24.50=1.96mm )、 05 表示寬度 為 0.05 英寸換算成 mm=0.05*24.50=1.225ccm

CG : 是表示生產電容要求用的材質,

102 : 是指電容容量,前面兩位是有效數字、后面的 2 表示有多少個零 102 =10×102 也 就是= 1000PF

J : 是要求電容的容量值達到的誤差精度為 5%,介質材料和誤差精度是配對的

500 : 是要求電容承受的耐壓為 50V 同樣 500 前面兩位是有效數字,后面是指有多少個 零。

N : 是指端頭材料,現在一般的端頭都是指三層電極(銀 /銅層)、鎳、錫

T :是指包裝方式, T 表示編帶包裝, B 表示塑料盒散包裝 貼片電容目前使用 NPO 、X7R 、Z5U 、Y5V 等不同的材質規格, 不同的規格 有不同的用途。

下面我們僅就常用的 NPO 、X7R 、Z5U 和 Y5V 來介紹一下它們的性能和應用以及采購中應 注意的訂貨事項以引起大家的注意。不同的公司對 于上述不同性能的電容器可能有不同的 命名方法, 這里我們引用的是敝司三巨電子公司的命名方法, 其他公司的產品請參照該公司 的產品手冊。

NPO 、X7R 、Z5U 和 Y5V 的主要區別是它們的填充介質不同。在相同的體積下由于填充 介質不同所組成的電容器的容量就不同, 隨之帶來的電容器的介質損耗、 容量穩定性等也就 不同。所以在使用電容器時應根據電容器在電路中作用不同來選用不同的電容器。

一 NPO 電容器 NPO 是一種最常用的具有溫度補償特性的單片陶瓷電容器。它的填充介質是由銣、釤和 一些其它稀有氧化物組成的。 NPO 電容器是電容量和介質損耗最穩定的電容器之一。在溫度從 -55 ℃到 +125 ℃時容量 變化為 0±30ppm/ ℃,電容量隨頻率的變化小 于 ±0.3 ΔC。 NPO 電容的漂移或滯后小于 ±0.05% ,相對大于 ±2%的薄膜電容來說是可以忽略不計的。其典型的容量相對使用壽命的 變化小 于±0.1% 。NPO 電容器隨封裝形式不同其電容量和介質損耗隨頻率變化的特性也不 同,大封裝尺寸的要比小封裝尺寸的頻率特性好。 NPO 電容器適合用于振 蕩器、 諧振器的 槽路電容,以及高頻電路中的耦合電容。

二 X7R 電容器 X7R 電容器被稱為溫度穩定型的陶瓷電容器。當溫度在 -55 ℃到 +125 ℃時其容量變化為 15% ,需要注意的是此時電容器容量變化是非線性的。 X7R 電容器的容量在不同的電壓和頻率條件下是不同的,它也隨時間的變化而變化,大 約每 10 年變化 1%ΔC,表現為 10 年變化了約 5%。 X7R 電容器主要應用于要求不高的工業應用,而且當電壓變化時其容量變化是可以接受 的條件下。它的主要特點是在相同的體積下電容量可以做的比較大。

三 Z5U 電容器 Z5U 電容器稱為 ”通用 ”陶瓷單片電容器。這里首先需要考慮的是使用溫度范圍,對于 Z5U 電容器主要的是它的小尺寸和低成本。對于上述三種陶瓷單片電 容起來說在相同的體積下Z5U 電容器有最大的電容量。但它的電容量受環境和工作條件影響較大,它的老化率最大 可達每 10 年下降 5%

。 盡管它的容量不穩定,由于它具有小體積、等效串聯電感( ESL )和等效串聯電阻( ESR ) 低、良好的頻率響應,使其具有廣泛的應用范圍。尤其是在退耦電路的應用中。

Z5U 電容器的其他技術指標如下 : 工作溫度范圍 +10 ℃— +85 ℃ 溫度特性 +22% —- -56% 介質損耗最大 4% 四 Y5V 電容器 Y5V 電容器是一種有一定溫度限制的通用電容器,在 -30 ℃到 85℃范圍內其容量變化可達 +22% 到-82% 。 Y5V 的高介電常數允許在較小的物理尺寸下制造出高達 4.7 μF電容器。

Y5V 電容器的其他技術指標如下 : 工作溫度范圍 -30 ℃— +85 ℃ 溫度特性 +22% —- -82% 介質損耗最大 5% 電容的主要特性參數:

( 1)容量與誤差:實際電容量和標稱電容量允許的最大偏差范圍。

一般使用的容量誤差 有: J 級 ±5% ,K 級±10% ,M 級±20% 。 精密電容器的允許誤差較小,而電解電容器的誤差較大,它們采用不同的誤差等級。 常用的電容器其精度等級和電阻器的表示方法相同。 用字母表示: D 級 —±0.5% ;F 級—±1% ; G 級 —±2% ;J 級—±5% ;K 級—±10% ;M 級 —±20% 。

( 2)額定工作電壓: 電容器在電路中能夠長期穩定、 可靠工作, 所承受的最大直流電壓, 又稱耐壓。對于結構、介質、容量相同的器件,耐壓越高,體積越大。

( 3)溫度系數:在一定溫度范圍內,溫度每變化 1℃,電容量的相對變化值。溫度系數 越小越好。

( 4)絕緣電阻:用來表明漏電大小的。一般小容量的電容,絕緣電阻很大,在幾百兆歐 姆或幾千兆歐姆。 電解電容的絕緣電阻一般較小。 相對而言, 絕緣電阻越大越好, 漏電也小。

( 5)損耗:在電場的作用下,電容器在單位時間內發熱而消耗的能量。這些損耗主要來 自介質損耗和金屬損耗。通常用損耗角正切值來表示。

( 6)頻率特性: 電容器的電參數隨電場頻率而變化的性質。 在高頻條件下工作的電容器, 由于介電常數在高頻時比低頻時小,電容量也相應減小。損耗 也隨頻率的升高而增加。

另 外,在高頻工作時,電容器的分布參數,如極片電阻、引線和極片間的電阻、極片的自身電 感、引線電感等,都會影響電容器的性能。所 有這些,使得電容器的使用頻率受到限制。 不同品種的電容器,最高使用頻率不同。

小型云母電容器在 250MHZ 以內;圓片型瓷介電 容器為 300MHZ ;圓管型瓷介電容器為 200MHZ ;圓盤型瓷介可達 3000MHZ ;小型紙介電 容器為 80MHZ ;中型紙介電容器只有 8MHZ 。

測評貼片電容性能,從三個方面進行,首先是貼片電容的四個常規電性能,即容量 Cap. 損 耗 DF,絕緣電阻 IR 和耐電壓 DBV ,一般地, X7R 產品的損 耗值 DF<=2.5% ,越小越好, IR*Cap>500 歐*法, BDV>2.5Ur. 其次是貼片電容的加速壽命性能,在 125deg.c 環境溫度 和 2.5Ur 直流負載條件下,芯片應能耐 100 小時不擊穿,質量好的可耐 1000 小時不擊穿。

再次就是產品的耐熱沖擊性能,將電 容浸入 300deg.c 錫爐 10 秒,多做幾粒,顯微鏡下觀 察是否有表面裂紋,然后可測試容量損耗并與熱沖擊前對比判別芯片是否內部裂紋。

貼片電容在電路上出現問題, 有可能是貼片電容本身質量不良, 亦有可能是設計時選取規 格欠佳或是在表面貼裝機械力熱沖擊等對貼片電容造成一定的損傷等因素造成。

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