与PME MLCC相比,BME MLCC更具成本效益,其经济价值也得到了市场的广泛认同。全球二类陶瓷介质MLCC中的99%为BME MLCC。在适当的制造条件下,BME MLCC能满足和PME MLCC一样的高可靠性和性能测试要求。 BME MLCC具有更均匀的微观结构(即晶粒),可以满足体积效率的要求——结构内可叠加更多的电极和电介质层,因此,可凭借...
用于国防和航空航天领域的表面贴装陶瓷电容器(如MLCC)必须具备卓越的可靠性。为了达成这一目标,电容器供应商遵循MIL-PRF标准,对制造、加工、鉴定及测试等环节进行严格把控,同时确保设计变更和材料可追溯性的精准无误。长期以来,贵金属电极(PME)技术一直是MLCC的核心技术,特别是在高可靠性领域。然而,随着商业...
MLCC诞生之初使用的即是钯银(PME)电极材料。作为一项具有悠久历史的成熟技术,PME可为所有细分市场提供...
事实上,几乎所有的二类陶瓷介质MLCC都采用了BME技术。当制造过程得到精确控制时,BME MLCC可以达到与PME MLCC相媲美的高可靠性和性能标准。 BME MLCC的一个显著优势是其更为均匀的微观结构,这使得工程师能够在更小的封装尺寸内实现更高的电容值,满足了当今电子产品对小型化的需求。同时,为确保BME MLCC的可靠性,设计...
用于国防和航空航天应用的表面贴装陶瓷电容器(如MLCC)通常需要卓越的可靠性。为了实现高可靠性,电容器供应商遵循MIL-PRF标准进行制造,加工,鉴定和测试,并严格控制设计变更和材料可追溯性。从历史上看,所有MLCC都采用贵金属电极(PME)技术,目前是高可靠性国防和航空航天应用的主要技术。
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“多层陶瓷电容器(MLCC)由两种材料构成——陶瓷电介质材料和金属电极材料。叠加的金属电极层和陶瓷电介质层(图1.)会产生高电场的电压,使MLCC能够调节电流,防止元件之间的电磁干扰。多层陶瓷电容器(MLCC)会用到两种常见的电极:含钯银的贵金属电极(PME)和含镍或铜的普通金属电极(BME)。这两种电极类型各具特性,在行...
点击蓝字 关注我们 多层陶瓷电容器(MLCC)由两种材料构成——陶瓷电介质材料和金属电极材料。叠加的金属电极层 […]
传统的PME MLCC的优点 MLCC诞生之初使用的即是钯银(PME)电极材料。作为一项具有悠久历史的成熟技术,PME可为所有细分市场提供元件的坚固性和经过验证的长期可靠性。它的电介质厚度符合军事规范MIL-PRF-55681和MIL-PRF-123,这些规范为高可靠性的应用设定了严格的极低要求。
MLCC诞生之初使用的即是钯银(PME)电极材料。作为一项具有悠久历史的成熟技术,PME可为所有细分市场提供元件的坚固性和经过验证的长期可靠性。它的电介质厚度符合军事规范MIL-PRF-55681和MIL-PRF-123,这些规范为高可靠性的应用设定了严格的最低要求。 PME设计在MLCC制造之初就消除了对可靠性的担忧。在MLCC的电极和电...