KotiUutisetMLCC: t, joilla on alan korkein kapasitanssi

MLCC: t, joilla on alan korkein kapasitanssi


1 µF, 100 V: n kondensaattori auttaa 48 V



TDK Corporation on lisännyt 1 uf, 100 V-luokan MLCC C-sarjaan kaupallisia monikerroksisia keraamisia kondensaattoreita.Se on kompakti 1608 koko ja käyttää X7R -dielektristä materiaalia, joka tarjoaa vakaan suorituskyvyn lämpötilan ja jännitemuutosten alaisena.Tämä on tällä hetkellä korkein kapasitanssi, joka on saatavana teollisuudessa tälle jännitteen ja koon luokalle.

Tuote tuli massatuotantoon kesäkuussa 2025. Se on suunniteltu lähinnä panoskondensaattorin käyttöön virransyöttö ICS: ssä, jotka toimivat kaupallisissa ja teollisissa 48 V-järjestelmissä.Nämä järjestelmät ovat yleisiä AI -palvelimissa, energian varastointijärjestelmissä ja tehdaslaitteissa.




Yhtiö väittää saavuttavansa tämän suorituksen parantamalla keraamista materiaalia ja sisäistä rakennetta, jolloin uusi MLCC voi tallentaa enemmän maksua samasta pienestä paketista.

Verrattuna samankokoisiin vanhempiin tuotteisiin, tämä MLCC toimittaa kymmenen kertaa kapasitanssin.Tämä tarkoittaa, että suunnittelijat voivat täyttää virtavaatimukset käyttämällä vähemmän komponentteja, mikä yksinkertaistaa piirin suunnittelua ja asettelua.

100 V: n luokitus tukee MLCC: n kasvavaa kysyntää, joka pystyy käsittelemään korkeampia jännitteitä kompakteissa tiloissa, etenkin kun 48 V

Osana C -sarjaa uusi MLCC hyötyy samasta luotettavuudesta ja valmistuksen laadusta, joka havaitaan TDK: n kondensaattorin portfoliossa.TDK aikoo myös laajentaa sarjaa lisää tuotteita tulevaisuudessa vastaamaan muuttuvia sovellustarpeita.

Tarjoamalla korkeaa kapasitanssia pienessä koossa, uusi MLCC auttaa vähentämään pöydällä tarvittavien kondensaattoreiden määrää.Tämä säästää piirilevytilaa, vähentää komponenttien kokonaismäärää ja voi alentaa valmistuskustannuksia.

Harvemmat komponentit tarkoittavat myös yksinkertaisempaa kokoonpanoa ja parempaa luotettavuutta, tukevat ponnisteluja laitteiden pienentämiseksi ja tehojärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi tiheässä elektroniikassa.