1. Miniaturisierung
Für elektronische Produkte im Taschenformat wie Camcorder und Mobiltelefone werden mehr miniaturisierte MLCC-Produkte benötigt. Andererseits sind aufgrund der Weiterentwicklung von präzisionsgedruckten Elektroden und Laminierungsprozessen auch ultrakleine MLCC-Produkte allmählich verfügbar und angewendet worden. Am Beispiel der Entwicklung rechteckiger MLCCs in Japan wurden die Außenmaße von 3216 in den frühen 1980er Jahren auf jetzt 0603 reduziert. Das Hauptprodukt von MLCC, das von inländischen Unternehmen hergestellt wird, ist Typ 0603, der die technischen Schwierigkeiten der Massenproduktion von Typ 0402 MLCC durchbrochen hat.
2、Kostensenkung
Aufgrund der Verwendung von teuren Palladium-Elektroden oder Elektroden aus Palladium-Silber-Legierung werden 70 % der Herstellungskosten herkömmlicher MLCCs durch Elektrodenmaterialien belegt. Die neue Generation von MLCCs, einschließlich Hochspannungs-MLCCs, verwendet billige Basismetallmaterialien wie Nickel und Kupfer als Elektroden, was die Kosten von MLCCs stark reduziert. Die Grundmetall-Innenelektrode MLCC muss jedoch bei einem niedrigeren Sauerstoffpartialdruck gesintert werden, um die Leitfähigkeit des Elektrodenmaterials sicherzustellen, und ein zu niedriger Sauerstoffpartialdruck führt zu einer halbleitenden Tendenz des dielektrischen Keramikmaterials, was nicht förderlich ist die Isolierung und Zuverlässigkeit.
3、Große Kapazität und hohe Frequenz
Einerseits wurde mit der Niederspannungsansteuerung und dem geringen Stromverbrauch von Halbleiterbauelementen die Betriebsspannung von integrierten Schaltungen von 5 V auf 3 V und 1,5 V reduziert; Andererseits erfordert die Miniaturisierung von Stromversorgungen Produkte mit kleiner und großer Kapazität, um sperrige Aluminium-Elektrolytkondensatoren zu ersetzen. Um der Entwicklung und Anwendung solcher MLCCs mit niedriger Spannung und großer Kapazität gerecht zu werden, wurden in Bezug auf Materialien hochdielektrische Materialien vom Relaxationstyp mit relativen Dielektrizitätskonstanten entwickelt, die 1- bis 2-mal höher als BaTiO 3 sind.
Bei der Entwicklung neuer Produkte wurden gleichzeitig drei Schlüsseltechnologien entwickelt, nämlich die Technologie zur Herstellung von ultradünnem Grünfolienpulver, die Technologie zur Verbesserung der Filmbildungstechnologie der Grünfolie und die Technologie von Anpassen der Schrumpfungsrate der inneren Elektrode und der keramischen Grünfolie. Vor kurzem hat die japanische Panasonic Electronic Components Company erfolgreich einen MLCC mit großer Kapazität mit einer maximalen Kapazität von 100 μF und einer maximalen Stehspannung von 25 V entwickelt, der in der Stromversorgungsleitung von Flüssigkristallanzeigen (LCDs) verwendet werden kann.
Quelle: ein Fluss
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