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Keramikkondensatoren

Einlagige Keramikkondensatoren bieten eine hohe maximale Betriebsspannung, die üblicherweise eine Größenordnung von 10 Kilovolt (kV) erreicht. Dadurch können sie in Hochspannungsanwendungen zum Einsatz kommen.

In Keramikkondensatoren kommen keramische Materialien als Dielektrikum und metallische Materialien als Elektroden zum Einsatz. Ein einlagiger Keramikkondensator besteht aus einer dreilagigen Struktur (Metall-Keramik-Metall) mit zwei metallischen Anschlüssen an einer einzelnen Lage Keramik. Diese Kondensatoren sind nicht polarisiert und können daher an eine positive oder eine negative Spannung angeschlossen werden.

Da einlagige Keramikkondensatoren größer sind als mehrlagige Keramikkondensatoren mit derselben Kapazität, eignen sie sich weniger gut, wenn eine geringe Größe gefragt ist. Die Verwendung von keramischem Material schränkt die mechanische Haltbarkeit von Keramikkondensatoren ein. Einlagige Keramikkondensatoren bieten eine bessere mechanische Haltbarkeit als mehrlagige Keramikkondensatoren, da sie ein größeres Stück Keramik enthalten, wohingegen in mehrlagigen Kondensatoren viele dünne Keramikschichten verwendet werden.

Die Verwendung verschiedener keramischer Materialien als Dielektrikum führt zu sehr unterschiedlichen Kondensatoren. Um die Auswahl eines Keramikkondensators für eine bestimmte Anwendung zu erleichtern, wird ein Standard-Klassifizierungssystem eingeführt. Die Kondensatoren werden nach den von ihnen erfüllten Anforderungen klassifiziert. So bieten beispielsweise Kondensatoren der Klasse 1 eine hohe Stabilität und geringe Verluste in Schwingkreisen.

Des Weiteren erfordern manche Anwendungen die Einhaltung spezieller Standardanforderungen. Einlagige Keramikkondensatoren werden verwendet, um Hochfrequenzstörungen zu sperren (in RFI-Filtern). Manchmal werden sie mit Stromleitungen verbunden, in denen sie zusätzliche Anforderungen (Klasse X bzw. Klasse Y) erfüllen müssen, damit die Sicherheit des Benutzers der Geräte gewährleistet ist.

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