代表性防水电容器的构造如图1所示。是对电容器表面进行防水处理的构造。通过该电容器表面的防水性,维持水滴的分散状态(图2),延迟因结露在外部电极间连接形成水滴,可降低离子迁移的发生。此外,电容器表面的防水膜具有抑制外部电极金属熔析于水滴(离子化)的特征(图3)。黑色水溶性笔的润湿性评估(图4)中,也显示出经过防水处理的产品的防水性优于本公司不进行防水处理的产品。
(注:该产品并不是完全防止离子迁移的发生,而是降低其发生)
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图1 防水电容器的构造事例 |
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図2 因其防水性可维持水滴分散状态
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図3 抑制金属熔析于水滴
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M+:表示Sn和Cu等金属(Metal)离子化的形状
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图4 黑色水溶性笔的润湿性评估
(左为未进行防水处理的产品,右为进行过防水处理的产品)
用途
例)汽车用信息娱乐、舒适设备
(汽车导航仪、音频设备等)
产品型号
电气特性
温度特性
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X5R, X6S, X7R, X7S, C0G
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额定电压
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4~100Vdc
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容量偏差
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±0.25pF, ±0.5pF, ±5%, ±10%, ±20%
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使用温度范围
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-55~85°C (X5R), -55~105°C (X6S), -55~125°C (X7R, X7S, C0G)
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外形尺寸
LW尺寸
0402 inch尺寸:1.0×0.5mm (T=0.5mm)
0603 inch尺寸:1.6×0.8mm (T=0.8mm)
0805 inch尺寸:2.0×1.25mm(T=1.25mm)
1206 inch尺寸:3.2×1.6mm (T=1.6mm)
1210 inch尺寸:3.2×2.5mm (T=2.0, 2.5mm)
术语说明
*1.
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AEC-Q200:
Automotive Electronics Council策划指定的汽车用电装产品要求的可靠性试验标准。
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*2.
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离子迁移:
电极间存在水分状态下,施加电压时,阳极金属离子化迁移至阴极,阴极获得电子,金属析出•产生的电气化学现象。最终会导致短路。水分的存在形态尤其是限速要因,一旦产生结露等,其会迅速产生。
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