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Ein Keramikkondensator, | Ein Keramikkondensator, | ||
- | Als Bauelemente für elektronische Schaltungen werden Keramikkondensatoren entweder für genau definierte Frequenzbereiche mit einem definierten Temperaturverhalten (Klasse-1-Kondensatoren) oder aber zum Sieben und Abblocken von Störimpulsen oder –frequenzen in Stromversorgungen (Klasse-2-Kondensatoren) verwendet, siehe Filter. Keramikkondensatoren werden überwiegend mit Kapazitätswerten im kleineren Kapazitätsbereich (1 pF bis 1000 nF) verwendet, damit decken sie die Anwendungen mit höheren Frequenzen im MHz-Bereich ab. In der Bauform des Keramikvielschicht-Chipkondensators (englisch: multi layer ceramic capacitor, MLCC) ist er mit einer jährlich produzierten Menge von 1000 Milliarden | + | Als Bauelemente für elektronische Schaltungen werden Keramikkondensatoren entweder für genau definierte Frequenzbereiche mit einem definierten Temperaturverhalten (Klasse-1-Kondensatoren) oder aber zum Sieben und Abblocken von Störimpulsen oder –frequenzen in Stromversorgungen (Klasse-2-Kondensatoren) verwendet. Keramikkondensatoren werden überwiegend mit Kapazitätswerten im kleineren Kapazitätsbereich (1 pF bis 1000 nF) verwendet, damit decken sie die Anwendungen mit höheren Frequenzen im MHz-Bereich ab. In der Bauform des Keramikvielschicht-Chipkondensators (englisch: multi layer ceramic capacitor, MLCC) ist er mit einer jährlich produzierten Menge von 1.000 Milliarden Stück der am häufigsten eingesetzte diskrete Kondensator in der Elektronik. Darüber hinaus werden Keramikkondensatoren in unterschiedlichen speziellen Bauformen als Entstör-, Durchführungs- oder als Leistungskondensatoren verwendet. |
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- | Codierung einiger ausgewählter Temperaturbereiche und Temperaturkoeffizienten | + | **Tab.1.: |
von Klasse-2-Keramikkondensatoren nach dem EIA-198-Code | von Klasse-2-Keramikkondensatoren nach dem EIA-198-Code | ||
- | ^Untere | + | ^1.Stelle^^2.Stelle^^3.Stelle^^ |
- | |X = −55 °C|4 = +65 °C|P = ±10 %| | + | ^Untere |
- | |Y = −30 °C|5 = +85 °C|R = ±15 %| | + | ^ X |−55 °C^ |
- | |Z = +10 °C|6 = +105 °C|S = ±22 %| | + | ^ Y |−30 °C^ |
- | | |7 = +125 °C|T = +22/−33 %| | + | ^ Z |+10 °C^ |
- | | |8 = +150 °C |U = +22/−56 %| | + | ^ | ^ |
- | | | |V = +22/−82 %| | + | ^ | ^ |
+ | ^ | ^ | ^ | ||
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<columns 80% 50% -> | <columns 80% 50% -> | ||
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===== Fazit ===== | ===== Fazit ===== | ||
- | Hiermit sollte wohl ausreichend erklärt sein, warum man von den billigen Y5V und Z5U die Finger lassen sollte! Und weshalb | + | Hiermit sollte wohl ausreichend erklärt sein, warum man von den billigen Y5V und Z5U die Finger lassen sollte! |
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Weitere Kurven und Tabellen sind in dem sehr empfehlenswerten [[wpde> | Weitere Kurven und Tabellen sind in dem sehr empfehlenswerten [[wpde> | ||
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====== im Amiga ====== | ====== im Amiga ====== | ||
- | ^Typ^Commo-Nr.^ | + | THT |
- | | A |-01| | | | | | | + | |
- | | B |-01| | | | | | | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | ^Vorkommen^Anzahl^Typ^Position ^Bemerkung^ | + | SMD |
- | |Axx | 1 | A |U,|-| | + | |
- | |Axx | 1 | |U,|-| | + | |
- | \\ | + | ... als SMD-Version wurde meist die Bauform(Größe) 1206 verbaut. Nur der A1200 macht starken Gebrauch der kleineren Sorte 0805. |
+ | Spannungwerte sollten mindestens 16Volt, besser 25Volt, betragen. | ||
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- | {{ : | + | {{ : |
====== Downloads / Links ====== | ====== Downloads / Links ====== | ||
* Quelle | * Quelle | ||
* http:// | * http:// | ||
* Datenblatt | * Datenblatt | ||
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+ | * Weiterführende Infos | ||
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