About: Ceramic capacitor     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Whole100003553, within Data Space : dbpedia.demo.openlinksw.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.demo.openlinksw.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FCeramic_capacitor

A ceramic capacitor is a fixed-value capacitor where the ceramic material acts as the dielectric. It is constructed of two or more alternating layers of ceramic and a metal layer acting as the electrodes. The composition of the ceramic material defines the electrical behavior and therefore applications. Ceramic capacitors are divided into two application classes: * Class 1 ceramic capacitors offer high stability and low losses for resonant circuit applications. * Class 2 ceramic capacitors offer high volumetric efficiency for buffer, by-pass, and coupling applications.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
  • مكثف خزفي (ar)
  • Condensador ceràmic (ca)
  • Keramikkondensator (de)
  • Ceramic capacitor (en)
  • 세라믹 축전기 (ko)
  • Capacitor de cerâmica (pt)
  • Керамічний конденсатор (uk)
  • 陶瓷电容 (zh)
rdfs:comment
  • المكثف السيراميكي مكثف ثابت القيمة يكون خزف فيه بمثابة عازل.يتكون من طبقتين أو أكثر من خزف وطبقةمعدن تُكوّن قطب كهربائي.تركيبة مادة خزف تحدد السلوك الكهربائي وبالتالي التطبيقات التي يمكن استخدام هذا المكثف فيها وتقسم المكثفات السيراميكية إلى فئتين حسب التطبيق المراد استعماله : * مكثفات سيراميكية نقدم استقرار عالي وفقدان منخفض وتستخدم في تطبيقات الدائرة الرنانة. * مكثفات سيراميكية عالية الكفاءة الحجمية المكثفات السيراميكية وخصوصا المتعدد الطبقات(MLCC)، هي أكثر المكثفات انتاجا ومستخدمة في كثير من الأجهزة الإلكترونية ينتج منها ما يقرب من تريليون قطعة (1000 مليار قطعة) سنويا. (ar)
  • 세라믹 축전기(영어: ceramic capacitor)는 세라믹 물질이 유전체 역할을 하는 고정값 축전기이다. 세라믹 커패시터 또는 세라믹 콘덴서(영어: ceramic condenser)라고도 한다. 세라믹 축전기는 두 개 이상의 세라믹 층과 전극 역할을 하는 금속 층으로 구성된다. 세라믹 물질의 구성은 전기적 이동과 그에 따른 활용 분야를 결정한다. 세라믹 축전기는 두 가지 활용 부류로 나뉜다. * 클래스 1 세라믹 축전기는 공진 회로 적용시 높은 안정성과 낮은 손실을 제공한다. * 클래스 2 세라믹 축전기는 버퍼, 바이패스 및 커플링 애플리케이션에 높은 체적 효율을 제공한다. 세라믹 축전기 중에서 특히 적층 세라믹 축전기(MLCC)는 연간 약 1조(1012)개가 사용되고 있으며, 전자 장비에서 가장 많이 생산되고 사용되는 축전기이다. 특수한 형태와 스타일의 세라믹 축전기는 전자파 장애 억제용 축전기로, 피드 수르 축전기로, 그리고 더 큰 크기에서 송신기용 전력 축전기로 사용된다. (ko)
  • 陶瓷电容器是以陶瓷為介電質的電容器。其結構是由二層或更多層交替出現的陶瓷層和金屬層所組成,金屬層連結到電容器的电极。陶瓷材料的成份決定了陶瓷電容器的電氣特性及其應用範圍,依穩定性可分為以下三類: * Class 1 陶瓷电容器:有高穩定性和低損失,適用於諧振電路的應用。 * Class 2 陶瓷电容器:其容積效率高,但穩定性及準確度較差,適用於緩衝、解耦及旁路電路。 * Class 3 陶瓷电容器:其容積效率更高,但其穩定性及準確度更差。 陶瓷电容器是電子設備中最常使用的電容,每年的產量約為一兆顆。其中最常用的是積層陶瓷電容器(MLCC),且有采用表面安装技术的元件。 (zh)
  • A ceramic capacitor is a fixed-value capacitor where the ceramic material acts as the dielectric. It is constructed of two or more alternating layers of ceramic and a metal layer acting as the electrodes. The composition of the ceramic material defines the electrical behavior and therefore applications. Ceramic capacitors are divided into two application classes: * Class 1 ceramic capacitors offer high stability and low losses for resonant circuit applications. * Class 2 ceramic capacitors offer high volumetric efficiency for buffer, by-pass, and coupling applications. (en)
  • Ein Keramikkondensator (im Fachjargon Kerko genannt) ist ein elektrischer Kondensator mit einem keramischen Dielektrikum, dessen Inhaltsstoffe durch entsprechende Zusammensetzung Kondensatoren mit vorher bestimmbaren elektrischen Eigenschaften ergeben. Die verwendeten Keramikarten lassen sich grob in zwei Arten unterscheiden: (de)
  • O capacitor de cerâmica, também chamado de capacitor cerâmico de disco, é formado por dois eletrodos metálicos, denominados armaduras. As armaduras são separadas por um material isolante denominado dielétrico, que pode ser de papel, vidro, ar ou pode ser um vácuo. Em geral, o material de que é feito o dielétrico designa também o capacitor. Assim, um capacitor de poliéster tem este material plástico como isolante. (pt)
  • Керамі́чний конденса́тор — конденсатор,у якому як діелектрик використано керамічний матеріал.Керамічні конденсатори є природним елементом практично будь-якої електронної схеми. Вони мають здатність працювати з сигналами мінливої полярності, хороші частотні характеристики, малі втрати, незначні струми витоку, невеликі габаритні розміри й низьку вартість. Там же, де ці вимоги перетинаються, вони практично незамінні. Але проблеми, пов'язані з технологією їх виробництва, відводили цьому типу конденсаторів нішу пристроїв малої ємності. Керамічний конденсатор на 10 мкФ ще недавно сприймався як дивовижна екзотика, і коштувало таке диво, як жменя алюмінієвих електролітичних тих же ємності і напруги, чи як кілька аналогічних танталових.Однак розвиток технологій дав змогу відразу декільком фірмам за (uk)
rdfs:seeAlso
foaf:depiction
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kondensator_Zeigerdiagramm-1-.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Capacitors_x2y.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Delta-Cap-versus-Spannung-X7R-engl.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Delta-Cap-versus-Zeit-engl.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kerko-HV-Scheibenkondensator.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Kap-versus-Frequenz-engl.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Kondensatoren-1.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Imp-versus-Freqenz.engl.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/CPU-Beschaltung-mit_MLCC-P1040239-d.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ceramic_capacitors.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ceramic_disc_capacitor.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/DC_Bias_characteristic_of_ferroelectrics.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Delta-Cap-versus-Spannung-english.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Film_capacitor_Ersatzschaltbild.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kapasite_Kod.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Keramikkondensator_roehrchen_IMGP5376.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kerko-Durchführungskondensator.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kerko-Leistung-P1080446b.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kerko-Leistung-P1080451b.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kerko-Scheibenkondensator.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kondensatoren_in_dobl.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Abmessungen-WIKI.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-BME-NME-Kap-Spg-Kurve-engl.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-BME-NME-engl.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Bauformen.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Cap-Temp-Klasse-2-Kurven-engl.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Fail-Open-Crack.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-FlexTerm-Crack.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Flexure-Test_engl.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Floating-Electrode-Crack.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Klasse_1-Kurven-engl.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Low-ESL-Array-Layout.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Low-ESL-Layout.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Manufacturing-Process.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Max-Kap-Kurven-Eng-1210-2017.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-NP0-Kurve-engl.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Principle.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Scheiben-Kerkos-P1090142c.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Schliffbild-mit-Bruch.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Standard-Crack.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Standard-Layout.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-Structure-Details.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-X2Y-Circuit.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-X2Y-Decoupling-Capacitor.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/MLCC-development-1995-2005.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/SMD-chip-soldering.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Safety_caps-Appliance_Class_I.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Safety_caps-Appliance_Class_II.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sperrschichtkondensator-WIKI-English.png
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 67 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software