HemNyheterMLCC med branschens högsta kapacitans

MLCC med branschens högsta kapacitans


Den 1 μF, 100 V kondensatorn hjälper 48-V-system att använda mindre utrymme, färre delar och underlättar kraftdesign inom elektronik.



TDK Corporation har lagt till en 1 uf, 100 V-klassad MLCC till sin C-serie av kommersiella multilags keramiska kondensatorer.Det finns i en kompakt storlek på 1608 och använder x7R dielektriskt material, som erbjuder stabil prestanda under temperatur- och spänningsförändringar.Detta är för närvarande den högsta kapacitansen som finns i branschen för denna spänning och storleksklass.

Produkten kom in i massproduktionen i juni 2025. Den är huvudsakligen utformad för inmatningskondensatoranvändning i kraftförsörjning som fungerar i kommersiella och industriella 48-V-system.Dessa system är vanliga i AI -servrar, energilagringssystem och fabriksutrustning.




Företaget påstår sig uppnå denna prestanda genom att förbättra det keramiska materialet och den inre strukturen, vilket gör att den nya MLCC kan lagra mer laddning i samma lilla paket.

Jämfört med äldre produkter i samma storlek levererar denna MLCC tio gånger kapacitansen.Detta innebär att designers kan uppfylla kraftkraven med färre komponenter, vilket förenklar kretsdesign och layout.

100 V-klassificeringen stöder den växande efterfrågan på MLCC som kan hantera högre spänningar i kompakta utrymmen, särskilt när 48-V-system blir vanligare i dator- och industriella tillämpningar.

Som en del av C -serien gynnas den nya MLCC av samma tillförlitlighet och tillverkningskvalitet som ses över TDK: s kondensatorportfölj.TDK planerar också att utöka serien med fler produkter i framtiden för att möta förändrade applikationsbehov.

Genom att erbjuda hög kapacitans i en liten storlek hjälper den nya MLCC att minska antalet kondensatorer som behövs på ett tavla.Detta sparar PCB -utrymme, sänker det totala komponentantalet och kan sänka tillverkningskostnaderna.

Färre komponenter innebär också enklare montering och bättre tillförlitlighet, stödja ansträngningar för att miniatyrisera enheter och förbättra kraftsystemets effektivitet i elektronik med hög densitet.