Конденсатор 224 емкость: Страница не найдена | RCmarket.ua

Содержание

10 шт./лот CBB 400 В 224J 15 мм 0,22 мкФ Ф 224 НФ Металлизированный пленочный конденсатор 224J400V емкость 400V224J|Конденсаторы|

Более Другое конденсаторы:

 

SMD конденсатор с алюминиевой крышкой:

0603 SMD Конденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

0805 SMD Конденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

1206 SMD Конденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

1210 SMD Конденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

 

ТанталКонденсатор с алюминиевой крышкой:

Тип AТанталовый конденсатор> Нажмите здесь

Тип BТанталКонденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

Тип CТанталКонденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

Тип DТанталКонденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

DIPТанталКонденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

 

Алюминий электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой:

DIPАлюминиевый электролитический конденсатор> Нажмите здесь

SMDАлюминиевый электролитический конденсатор> Нажмите здесь

 

Монолитный конденсатор с алюминиевой крышкой: 

Монолитный конденсатор 5,08 мм> Нажмите здесь 

2,54 мм монолитный конденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

CT42 осевой монолитный конденсатор> Нажмите здесь

 

 

Керамика конденсатор с алюминиевой крышкой:

С алюминиевой крышкой, 50В Керамика конденсатор с алюминиевой крышкой> Нажмите здесь

1KVКерамический конденсатор> Нажмите здесь

2KVКерамический конденсатор> нажмите на нееE  

3KVКерамический конденсатор> Нажмите здесь

 

 

Безопасность конденсатор с алюминиевой крышкой:

X2 конденсатор безопасности 275VAC> Нажмите здесь

Y безопасный конденсатор 250 в 400 В> Нажмите здесь

 

 Регулируемый конденсатор с алюминиевой крышкой: 

5 предмет в партии 10P 20P 30P 40P 50P 60P 70P 120

Регулируемый конденсатор> Нажмите здесь

 

 Конденсатор CBB: 

С алюминиевой крышкой, 63В Конденсатор CBB> Нажмите здесь

100V Конденсатор CBB> Нажмите здесь

250V Конденсатор CBB> Нажмите здесь

400V Конденсатор CBB> Нажмите здесь

450 в Конденсатор CBB> Нажмите здесь

630 в Конденсатор CBB> Нажмите здесь

1000 В Конденсатор CBB> Нажмите здесь

1600 В Конденсатор CBB> Нажмите здесь

2000V Конденсатор CBB> Нажмите здесь

 

Полиэстеровый пленочный конденсатор:

100 в полиэфирная пленка конденсатор> Нажмите здесь

250 В полиэфирная пленка конденсатор> Нажмите здесь

400V полиэстеровый пленочный конденсатор> Нажмите здесь

630V полиэстеровый пленочный конденсатор> Нажмите здесь

 

 

Конденсатор для коррекции пленки из полипропилена:

С алюминиевой крышкой, 63В конденсатор коррекции > Нажмите здесь

100V конденсатор коррекции > Нажмите здесь

 

 

——————————————————

UHV-224A, Керамический дисковый конденсатор, 1000 пФ, 20 кВ, UHV Series, ± 10%, Z5T

Емкость 1000пф
Минимальная Рабочая Температура -30 C
Максимальная Рабочая Температура 85 C
Номинальное Напряжение 20кВ
Допуск Емкости ± 10%
Стиль Выводов Конденсатора винт
Характеристика Диэлектрика Z5T
Линейка Продукции UHV Series
Диаметр 34 mm
Диапазон рабочих температур + 10 C to + 85 C
Диэлектрический Z5T
Длина 23 mm
Допустимое отклонение 10 %
Ёмкость 1000 pF
Емкость — мкФ 0.001 uF
Емкость — нФ 1 nF
Категория продукта Специальные керамические конденсаторы
Максимальная рабочая температура + 85 C
Минимальная рабочая температура + 10 C
Номинальное напряжение 20 kV
Подкатегория Capacitors
Размер фабричной упаковки 1
Серия UHV
Тип выводов Screw
Тип продукта Ceramic Capacitors
Торговая марка TDK
Упаковка Bulk
Applications General Purpose
Capacitance 1000pF
ECCN EAR99
Features High Voltage, Low Dissipation Factor
HTSUS 8532.23.0040
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited)
Mounting Type Requires Holder
Operating Temperature -30В°C ~ 85В°C
Package Bulk
Package / Case Disk, Metal Fitting — Threaded
RoHS Status ROHS3 Compliant
Series UHV ->
Size / Dimension 1.339″» Dia x 0.906″» L (34.00mm x 23.00mm)
Temperature Coefficient Z5T
Tolerance В±10%
Voltage — Rated 20000V (20kV)
Вес, г 50.46

Высокотемпературные конденсаторы для добывающей промышленности

Температурные требования, предъявляемые к керамическим конденсаторам, используемым в добывающей промышленности, значительно возросли, в первую очередь из-за развития технологий глубокого бурения. Растущий спрос на нефть и природный газ вынуждает добывающие компании разрабатывать более глубокие месторождения, которые характеризуются экстремальными температурами до 200°C и даже выше. Новые выводные термостабильные конденсаторы отвечают растущим требованиям рынка. Они обеспечивают стабильность емкости при работе в условиях повышенных температур [1], гарантируют длительный срок службы [2] и механическую надежность [3]. В частности, компанией Kemet были созданы высокотемпературные керамические C0G конденсаторы, способные сохранять работоспособность при экстремальных температурах более 200°C. В статье рассматриваются электрические и механические характеристики, а также надежность нового семейства конденсаторов.

Введение

Наблюдаемый в настоящее время скачкообразный рост нефтегазовой отрасли стал причиной ускоренного развития технологий электронных компонентов. В статье будут обсуждаться тенденции развития керамических конденсаторов. Растущий мировой спрос на нефть и газ подталкивает добывающие компании к разведке и разработке более глубоких месторождений, которые отличаются экстремальными температурами и повышенными давлениями. Если традиционные скважины высокого давления/ высокой температуры (HPHT) характеризуются давлением до 69 МПа и температурой до 177 °C, то теперь появился новый класс скважин с экстремально высоким давлением/ экстремально высокой температурой (xHPHT) или« ультра HPTH». Для них давление достигает 138 МПа, а температура 204 °C. Пассивные системы охлаждения, широко использовавшиеся в традиционных HPHT-скважинах, оказываются непрактичными или дорогостоящими при работе в условиях xHPHT-скважин. Достижения в области современного фрекинга и горизонтального бурения привели к повышению ударных и вибрационных воздействий на буровое оборудование. Увеличение глубины погружения электронных устройств также требует повышения эффективности компонентов и снижения уровня потерь из-за необходимости работы в условиях экстремально высоких температур. Кроме того, расширение функционала приводит к тому, что габариты электронных компонентов становятся все более важным фактором при проектировании.

Специально для экстремальных условий эксплуатации компанией Kemet были разработаны многослойные керамические C0G-конденсаторы с рабочим диапазоном температур до 200°C. Как уже было сказано выше, при разработке xHPHT-скважин желательно использовать выводные электронные компоненты, обеспечивающие повышенную стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам. Речь в первую очередь идет о замене электронных компонентов больших типоразмеров (более 0603), используемых в буровых инструментах. Стойкость электронных устройств к термоциклированию также может быть улучшена за счет применения выводных компонентов. Эта статья посвящена новому семейству высокотемпературных керамических C0G-конденсаторов с радиальными выводами и рабочим диапазоном температур до 200°C. Мы сравним характеристики этих конденсаторов с характеристиками существующих промышленных конденсаторов X7R с радиальными выводами.

Конструкция конденсатора

На рисунках 1 и 2 представлены фотографии высокотемпературных керамических C0G-конденсаторов с радиальными выводами типоразмеров 062 и 052. Из рисунков видно, что габариты корпуса 062 примерно соответствуют габаритам самого маленького из конкурирующих X7R-конденсаторов, а размеры корпуса 052 оказываются примерно на 84% меньше. По мере роста сложности электронных модулей, работающих в составе бурового оборудования, уменьшение габаритов компонентов становится все более и более важным фактором. В таблице 1 представлены размеры всех конденсаторов, участвующих в сравнении.

Для повышения термостойкости высокотемпературные керамические C0G-конденсаторы имеют позолоченные выводы. Литой корпус обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и механическую защиту многослойного конденсатора (MLCC). Для соединения позолоченных проводов с MLCC используется высокотемпературный припой HMP.

Рис. 1. Сравнение высокотемпературных C0G-конденсаторов с радиальными выводами и X7R-конденсаторов с радиальными выводами

Рис. 2. Корпуса высокотемпературных C0G-конденсаторов типоразмеров C052 и C062

Таблица 1. Сравнение габаритов высокотемпературных C0G-конденсаторов с радиальными выводами и X7R-конденсаторов с радиальными выводами

Параметр
Высокотемпературные C0G с радиальными выводами Конкурирующие  X7R с радиальными выводами
 062- 224-100V  062-274-50V 052-562-100V 684-100V  125-100V 185-100V
Емкость (нФ@25 C) 220 270 5,6 680 1200 1800
Длина 7,493 7,4803 5,0673 8,8646 11,4173 12,6873
Высота 7,5438 7,6454 5,2578 8,89 11,4046 12,7762
Ширина 2,5908 2,5273 2,4511 5,08 5,0292 5,0419
Объем (мм3) 146,4468 144,536 65,3043 400,336 654,8508 817,2692

 

Электрические характеристики нового семейства конденсаторов

Хорошо известно, что C0G-конденсаторы характеризуются более высокой температурной стабильностью емкости по сравнению X7R-конденсаторами. При этом в большинстве исследований, как правило, приводят графики зависимости емкости от температуры для диапазона -55…+ 125°C и лишь иногда для расширенного диапазона температур до 150°C. В то же время, температурная зависимость емкости C0G-конденсаторов, предназначенных для поверхностного монтажа, была исследована вплоть до 200°C [3]. На рис. 3 представлена температурная зависимость емкости для новых высокотемпературных C0G-конденсаторов с радиальными выводами. Эти конденсаторы демонстрирует стабильность емкости при температурах вплоть до 250°C. Очевидно, что такая стабильность играет решающую роль для некоторых приложений. Речь, например, идет об электронных схемах мониторинга, работающих на больших глубинах в составе нефте- и газодобывающего оборудования. Несмотря на то, что в нормальных условиях удельная емкость C0G-конденсаторов оказывается намного ниже, чем у X7R-конденсаторов, однако, благодаря высочайшей стабильности емкости, поведение схемы остается предсказуемым даже при воздействии экстремальных температур. На рис. 3 видно, что изменение емкости высокотемпературных C0G-конденсаторов с радиальными выводами составляет менее 1% вплоть до 250 °C. Снижение емкости X7R-конденсаторов составляет менее 15% в диапазоне температур до 125° C. Однако при дальнейшем разогреве падение емкости оказывается более значительным. Так при температуре 250°C емкость X7R-конденсаторов снижается примерно на 58%.

Рис. 3. Сравнение температурной зависимости емкости C0G- и X7R- конденсаторов

На рис. 4 показана температурная зависимость эффективной емкости конденсаторов, находящихся при максимальном рабочем напряжении. Для конденсаторов это наиболее жесткий режим работы. График демонстрирует преимущества COG-конденсаторов при высоких температурах. Например, на рисунке видно, что емкость конденсатора X7R-100V-684 (680 нФ) при максимальном напряжении падает до 336 нФ при 200°C и до 291 нФ при 250°C. В то же время емкость COG-конденсатора C0G-100V-224 (220 нФ) остается практически без изменений вплоть до 200°C и, даже, 250°C. При высоких температурах оба конденсатора обладают сопоставимой емкостью, хотя габариты COG-конденсатора оказываются меньше.

Для того чтобы компенсировать падение емкости X7R-конденсаторов при высоких температурах, производитель вынужден использовать значительный начальный запас по емкости и более крупные типоразмеры. Это хорошо демонстрирует рис. 5, из которого видно, что удельная емкость конденсатора X7R 100V-185 (1,8 мкФ) при максимальном номинальном напряжении и температуре 250 °C уменьшается до 0,789 нФ/мм3. В то же время, высокотемпературный конденсатор C0G 100V-224 (220 нФ) обладает более низкой начальной емкостью (в 8 раз меньше) и меньшим объемом (в 5 раз меньше), однако при температуре 250°C его удельная емкость 0,82 нФ/мм3 соответствует аналогичному показателю X7R-конденсатора. Фактически, высокотемпературный C0G-конденсатор с меньшим рабочим напряжением 50V-274 соответствует по величине емкости конденсатору X7R 100V-185 (1,86 нФ/мм3 для C0G). Кроме того, он сохраняет значение емкости во всем температурном диапазоне вплоть до 250 ° С.

Рис. 4. Зависимость емкости от температуры (при максимальном рабочем напряжении)

Рис. 5. Зависимость удельной емкости от температуры (при максимальном рабочем напряжении)

 

Температурная стабильность сопротивления изоляции

Помимо температурной стабильности емкости, одним из основных преимуществ высокотемпературных C0G-конденсаторов является высокое сопротивление изоляции. Например, на рис. 6 показано, что сопротивление изоляции высокотемпературного C0G-конденсатора 274-50V оказывается в 18 раз больше, чем у конкурирующего X7R-конденсатора 185-100V. При этом сопротивление изоляции 185-100V X7R падает примерно до 210 кОм при увеличении температуры до 200°C. При аналогичной температуре сопротивление изоляции C0G-конденсатора 274-50V составляет около 3 ГОм, что на три порядка выше. Это преимущество имеет большое значение с точки зрения надежности.

Рис. 6. Зависимость сопротивления изоляции от температуры

 

Прогнозируемое время отказа

При создании электронных схем, работающих на больших глубинах в составе нефте- и газодобывающего оборудования, необходимо выбирать компоненты, характеризующиеся долговременной и безотказной работой в жестких условиях эксплуатации. Расходы на эксплуатацию глубокой скважины могут достигать нескольких миллионов долларов в день. Следовательно, даже кратковременные простои, возникающие из-за отказа компонентов, приводят к значительным финансовым потерям. Чтобы оценить срок службы высокотемпературных керамических C0G-конденсаторов с радиальными выводами, были проведены ускоренные ресурсные испытания конденсатора 100 нФ-50 В типоразмера 052. В результате выполнения ускоренных ресурсных испытаний (Highly Accelerated Life Test, HALT) было определено среднее время отказа (mean time to failure, MTTF) при различных напряжениях (400 В, 500 В, 600 В). Все испытания проводились при фиксированной рабочей температуре 200°C.{\frac{E_{a}}{kT}}$$

где t – среднее время отказа, V – испытательное напряжение, n – коэффициент стресса по напряжению, Ea – энергия активации для диэлектрика, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, А – постоянная времени (мин).

Взяв натуральный логарифм, уравнение можно привести к более практичному виду:

ln(t) = ln(A) – nln(V) + Ea/kt

На рис. 7 показаны результаты теста HALT для трех различных напряжений. Используя эти данные и уравнение P-V, были рассчитаны значения A и n (Таблица 2), также было оценено среднее время отказа MTTF, которое составило 8,64 x 107 лет.

Рис. 7. Результаты теста HALT

Таблица 2. Расчет MTTF

Наименование  Диэлектрик A, мин n MTTF (200 °С, 50 В), Лет 
С052 100нФ C0G 7,50E+33 11,9 8,64E+07

 

Оценка срока службы при температуре 200°C и другие испытания надежности

Для подтверждения долговременной надежности высокотемпературных COG-конденсаторов с радиальными выводами было проведено тестирование пяти моделей (062-124-50V, 062-124-100V, 062-102-200V, 052-562-100V, 052-332-200V). В ходе испытаний к каждому конденсатору прикладывалось номинальное напряжение, после чего конденсатор выдерживался в течение 1000 часов при температуре 200°С. Было протестировано по 82 образца каждой модели конденсаторов. Сопротивление изоляции измеряли в четырех временных точках: 0, 250, 500 и 1000 часов. На рис. 8 показаны результаты тестирования. Как можно увидеть из графика, для испытуемых конденсаторов в течение 1000 часов при 200°C не было зафиксировано ни одного отказа или какого-либо существенного падения сопротивления изоляции.

Рис. 8. Результаты тестирования срока службы при 200°C

Кроме того, как показано в таблице 3, высокотемпературные COG-конденсаторы демонстрируют отличные результаты и при проведении других длительных испытаний.

Таблица 3. Другие испытания надежности и функциональные испытания

Наименование Хранение при высокой температуре (1000 часов при 200°С) Хранение при высокой влажности (1000 часов при 85°С / 85% RH, 1xVr) Хранение при высокой влажности и низком напряжении (1000 часов при 85°С/ 85% RH, 1,5 В) Тепловой удар (50 циклов -55°C… +220°C, 0В)  Вибрации RTSH Паяемость Устойчивость к растворителям Иммерсия
  MIL-STD-202 Method 108 MIL-STD-202 Method 103 MIL-STD-202 Method 103 JESD22 Method JA-104;  (-55°C … 220°C),    50  циклов, максимальное переходное время 8 минут  MIL-STD-202 Method 204 MIL-STD-202 Method 210 condition B J-STD-002; AECQ-200: Method A 235°C, category 3 MIL-STD-202 Method 213 MIL-STD-202 Method 104;
 MIL-PRF-39014: условия B
High-Temp-C0G-562-100V 0/87  0/87  0/87 0/87 0/40 0/30 0/15 0/5 0/28
High-Temp-C0G-332-200V 0/87  0/87  0/87 0/87 0/40 0/30 0/15 0/5 0/28
High-Temp-COG-062-102-200v  0/87  0/87  0/87 0/87 0/40 0/30 0/15 0/5 0/28
High-Temp-COG-062-124-100V  0/87  0/87  0/87 0/87 0/40 0/30 0/15 0/5 0/28
High-Temp-COG-224-50V  0/87  0/87  0/87 0/87 0/40 0/30 0/15 0/5 0/28

 

Испытания устойчивости к растяжениям и ударным нагрузкам

Важным фактором при выборе электронных компонентов для добывающего оборудования является устойчивость к ударным и вибрационным воздействием. Условия бурения с каждым годом становятся все более жесткими, а значит важность высокой вибро- и ударопрочности постоянно повышается. Это касается как глубокого, так и горизонтального бурения. Было установлено, что SMD-конденсаторы малых типоразмеров (до 0603 и менее) характеризуются более высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Новые высокотемпературные COG-конденсаторы с радиальными выводами также обладают повышенной стойкостью к вибрационным и ударным нагрузкам, благодаря применению диэлектрика с высоким пределом прочности на разрыв, гибким выводам и термостойкому корпусу.

Для проверки надежности компонентов была разработана испытательная плата, показанная на рис. 9. Использовалась односторонняя полиимидная печатная плата размером 7,93 х 0,92 х 0,06 дюйма, на которой одновременно размещалось 20 испытуемых конденсаторов различного типа. SMD-конденсаторы распаивались непосредственно на контактных площадках платы, а конденсаторы с радиальными выводами распаивались в отверстия с использованием припоя HMP 93,5% Pb-5% Sn-1,5% Ag. Кроме сравнения характеристик SMD-конденсаторов и конденсаторов с радиальными выводами, проводилось сравнение и конденсаторов с различными диэлектриками (C0G и X7R).

Плата прикручивалась к вибростолу ударного стенда. В ходе испытаний создавались ударные нагрузки 500 G длительностью 2 мс (всего 120 ударов). Образцы были испытаны в направлениях X, Y и Z. Таблица 4 показывает, что у четырех из сорока X7R-конденсаторов поверхностного монтажа были обнаружены трещины. При этом ни у одного высокотемпературного COG-конденсатора с радиальными выводами трещин и сколов найдено не было. На рис.10 показан пример конденсатора с трещинами. Стоит отметить, что когда к компонентам припаяли провода (для снятия механических напряжений), даже X7R-конденсаторы смогли без проблем выдержать 120 ударов 500G. Предел прочности на растяжение высокотемпературного диэлектрика C0G более чем в два раза превосходит аналогичный показатель промышленных X7R-конденсаторов. Это, наряду с использованием радиальных выводов, обеспечивает улучшенную ударопрочность новых C0G-конденсаторов.

Рис. 9. Конструкция платы при испытаниях устойчивости к падениям/ударам

Таблица 4. Результаты испытаний на ударопрочность

Параметр C0G X7R
Типоразмер C052 C062 C062
Радиальные выводы 0/40 0/40 0/40
Поверхностный монтаж  0/40 0/40 4/40

Рис. 10. Скол, возникший при проведении испытаний X7R-конденсатора для поверхностного монтажа

Использование гибких выводов приводит к снятию механических напряжений и увеличению механической прочности. Однако необходимо позаботиться о том, чтобы в процессе эксплуатации паяное соединение могло выдерживать высокие рабочие температуры. Для испытания высокотемпературной адгезии C0G-конденсаторов был разработан тест, в котором испытание на растяжение проводилось с помощью стенда Force Tester от компании Instron при одновременном обдуве образца потоком горячего воздуха, нагретого до 200°C. На рис. 11 показаны результаты испытаний с указанием прочности на растяжение высокотемпературных керамических C0G-конденсаторов с радиальными выводами.

Рис. 11. Испытания устойчивости к растяжениям при 200°C

Заключение

Высокотемпературные керамических C0G-конденсаторы с радиальными выводами превосходят традиционные X7R-конденсаторы по ряду параметров. В частности, они отличаются высокой стабильностью емкости в широком диапазоне температур от -55°C до + 250°C и более высоким сопротивлением изоляции даже при повышенных температурах (> 200°C). При высоких температурах C0G-конденсаторы характеризуются такой же удельной емкостью, что и аналоги X7R, при том что габариты C0G-конденсаторов оказываются меньше. Ускоренные ресурсные испытания (HALT), а также длительные испытания при 200°C показали, что C0G-конденсаторы обеспечивают высокую надежность при длительной эксплуатации. Высокий предел прочности на растяжение, гибкие выводы и прочный корпус гарантируют C0G-конденсаторам высокую стойкость к механическим воздействиям, характерным для приложений глубокого бурения.

Литература

  1. “Materials for Deep Oil and Gas Well Construction,” Bruce Craig, Advanced Materials & Processes, May 2008, pg. 33-34.
  2. “High –Temperature Electronics Pose Design and Reliability Challenges,” Jeff Watson, Gustavo Castro, Analog Dialogue 46-04, April 2012, pg. 1-2.
  3. “Ceramic Capacitors and Stacks for High Temperature Applications,”, Abhijit Gurav, Xilin Xu, Jim Magee, John Bultitude and Travis Ashburn, Proceedings High Temperature Electronics Network (IMAPS), St. Catherine’s College Oxford, UK, p30-38
  4. “Comparative Reliability Prediction Using Physics of Failure Models,” Milton Watts, K. Rob Harker, Quartzdyne, Inc., IMAPS High Temperature Electronics Network 2011. 191-195.
  5. “KEMET Power Solutions for Automotive HID Applications,” Evangelista Boni, Davide Montanari, Luca Caliari, Francesco Bergamaschi, Reggie Phillips, John Bultitude, Mark Laps, Bill Sloka, CARTS Europe 2011 Proceedings, pg. 12.

Источник: http://www.kemet.com

Чип конденсаторы 0402 ➤ Купите SMD конденсаторы размера 0402 на DIP8.RU: доставка, выгодная цена

Производитель: SAMSUNG

Код товара: CL05B472KB5NNNC

Конденсатор керамический, MLCC, 4, 7нФ, 50В, X7R, ±10%, SMD, 0402