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      • Elektroisolierband Papier 3M – Typen 12 – 16
      • Elektroisolierband Polyimid-Folie 3M – Typen 92 – 98C-1 – 1205 – 1218
      • Elektroisolierband PTFE-Folie 3M – Typen 60 – 61 – 62
      • Elektroisolierband PVC-Folie 3M – Scotch 22 – Super 33+ – Super 35 – Super 88
      • Elektroisolierband 3M Polyesterfolien
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      • PTFE Schrumpfschlauch 2:1
      • PTFE Schrumpfschlauch 4:1
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Mehrwert Distributor und Entwicklung

Keramikkondensatoren (MLCC)

Unser offizieller Vertriebspartner: Hongda Capacitors

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Hongda Capacitors zählt zu den führenden Herstellern von Chip-Kondensatoren mit jahrzehntelanger Erfahrung und modernster Fertigungstechnologie. Das Unternehmen ist nach ISO9001:2015 und IATF16949 zertifiziert und steht für höchste Qualitätsstandards in der Automobil-, Elektronik- und Industriebranche.

Als offizieller Vertriebspartner von Hongda Capacitors bieten wir unseren Kunden leistungsstarke Kondensatoren, die sich durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und innovative Technologie auszeichnen.

Produktpalette unserer Keramikkondensatoren

Unsere Keramikkondensatoren bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit für unterschiedlichste Anwendungen. Ob für Hochfrequenztechnik, Energiespeicherung oder EMV-Filterung – bei Rotima AG finden Sie die passende Lösung.

Wir führen eine breite Auswahl an SMD- und THT-Keramikkondensatoren mit verschiedenen Dielektrika wie NP0, X7R und Y5V.
Alle Produkte stammen von Hongda Capacitors und erfüllen höchste industrielle Standards. In den folgenden Tabellen finden Sie detaillierte Spezifikationen sowie Datenblätter zum Download.

HLC

DielectricNP0, , X7R, X5R, Y5V
Capacitance Range0.1pF to 0.27μF, , 100pF to 47μF, 100pF to 220μF, 0.01μF to 100μF
Capacitance ToleranceCap≤ 5pF: A (±0.05pF), B (±0.1pF), C (±0.25pF), 5pF
Rated Voltage (WVDC)10V, 16V, 25V, 50V, 100V, , 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V, 100V
Capacitance Characteristic0±30ppm/°C
TerminationNi/Sn (lead-free termination),
Mehr Informationen

MQ

L (Length)1-1,6±0.15, 1,4±0.64, 2,79-9,65, 2±0.20
W (Width)0,5±0.10, 1,4±0.38, 2,79±0.51, 0,81±0.15, 1,25±0.20, 6,5±0.25, 9,85±0.30
T min0,51-0,76
T max0,55-4,32
B0,15~0.35, 0,25-0,38, 0,35±0.15, 0,5±0.25, 1-1,2 max
Mehr Informationen

Keramikkondensatoren für EMV-Filter und Störschutz

Keramikkondensatoren kaufen

  • Vielseitig einsetzbar
  • Kompakt und leistungsstark
  • Vielseitig einsetzbar
  • Qualität durch starke Partnerschaft

Keramikkondensatoren in der Praxis – vielseitige Anwendungen in der Elektronik

Keramikkondensatoren sind in nahezu jeder modernen Elektronik zu finden. Sie spielen eine zentrale Rolle in Leistungselektronik, Kommunikationssystemen und industriellen Steuerungen. Aufgrund ihrer schnellen Reaktionszeiten und hohen Spannungsfestigkeit eignen sie sich besonders für die Glättung von Spannungen, die Unterdrückung elektromagnetischer Störungen (EMV-Filterung) und die Hochfrequenzsignalverarbeitung.

Ein klassisches Anwendungsbeispiel ist die Stromversorgung von Mikroprozessoren. Hier stabilisieren Keramikkondensatoren die Spannung und verhindern Störungen, die durch schnelle Schaltvorgänge entstehen. Auch in Motorsteuerungen und Leistungselektronik werden sie eingesetzt, um Spannungsspitzen zu dämpfen und empfindliche Bauteile zu schützen.

Dank ihrer robusten Bauweise und Temperaturbeständigkeit kommen sie auch in extremen Umgebungen zum Einsatz, etwa in der Automobilindustrie oder in Medizintechnikgeräten. Die von Rotima AG vertriebenen Keramikkondensatoren von Hongda Capacitors bieten hier eine zuverlässige Lösung für verschiedenste technische Herausforderungen.
Haben Sie Fragen zu unserem Angebot:
Keramikkondensatoren (MLCC)
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Keramikkondensatoren (MLCC)

HLC

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DielectricCapacitance RangeCapacitance ToleranceRated Voltage (WVDC)Operating TemperatureCapacitance CharacteristicTermination
NP00.1pF to 0.27μFCap≤ 5pF: A (±0.05pF), B (±0.1pF), C (±0.25pF)10V, 16V, 25V, 50V, 100V-55 to +125°C0±30ppm/°CNi/Sn (lead-free termination)
5pF
Cap≥ 10pF: F(±1%), G (±2%), J (±5%), K (±10%)
X7R100pF to 47μFJ (±5%), K (±10%), M (±20%)4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V, 100V-55 to +125°C±15%Ni/Sn (lead-free termination)
X5R100pF to 220μFK (±10%), M (±20%)4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V, 100V-55 to +85°C±15%Ni/Sn (lead-free termination)
Y5V0.01μF to 100μFM (±20%), Z (-20/+80%)4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V, 100V-25 to +85°C-20/+80%Ni/Sn (lead-free termination)
Outline SizeL (mm)W (mm)T (mm)Soldering MethodMB (mm)
01R5 (0402)0.4±0.020.2±0.020.2±0.02V R0.10±0.03
0201 (0603)0.6±0.030.3±0.030.3±0.03L R0.15±0.05
0402 (1005)1.00±0.050.50±0.050.50±0.05N R0.25±0.05
0603 (1608)1.60±0.100.80±0.100.80±0.07S R / W0.40±0.15
0805 (2012)2.00±0.151.25±0.100.50±0.10H R / W0.50±0.10
1206 (3216)3.20±0.151.60±0.150.80±0.10B R / W0.60±0.20
1210 (3225)3.20±0.302.50±0.200.95±0.10C R0.75±0.25
1808 (4520)4.50±0.402.03±0.251.25±0.10D R0.75±0.25
1812 (4532)4.50±0.403.20±0.301.25±0.10D R0.75±0.25
1825 (4563)4.60±0.506.30±0.401.60±0.20G R2.50±0.30
2211 (5728)5.70±0.502.80±0.30R ≧0.30R0.30
2220 (5750)5.70±0.505.00±0.40R ≧0.30R0.30
2225 (5763)5.70±0.506.30±0.40R ≧0.30R0.30
Outline SizeL (mm)W (mm)T (mm)Soldering MethodMB (mm)
01R5 (0402)0.4±0.020.2±0.020.2±0.02V R0.10±0.03
0201 (0603)0.6±0.030.3±0.030.3±0.03L R0.15±0.05
0402 (1005)1.00±0.050.50±0.050.50±0.05N R0.25±0.05
0603 (1608)1.60±0.100.80±0.100.80±0.07S R / W0.40±0.15
0805 (2012)2.00±0.151.25±0.100.50±0.10H R / W0.50±0.10
1206 (3216)3.20±0.151.60±0.150.80±0.10B R / W0.60±0.20
1210 (3225)3.20±0.302.50±0.200.95±0.10C R0.75±0.25
1808 (4520)4.50±0.402.03±0.251.25±0.10D R0.75±0.25
1812 (4532)4.50±0.403.20±0.301.25±0.10D R0.75±0.25
1825 (4563)4.60±0.506.30±0.401.60±0.20G R2.50±0.30
2211 (5728)5.70±0.502.80±0.30R ≧0.30R0.30
2220 (5750)5.70±0.505.00±0.40R ≧0.30R0.30
2225 (5763)5.70±0.506.30±0.40R ≧0.30R0.30
Outline SizeL (mm)W (mm)T (mm)Soldering MethodMB (mm)
01R5 (0402)0.4±0.020.2±0.020.2±0.02V R0.10±0.03
0201 (0603)0.6±0.030.3±0.030.3±0.03L R0.15±0.05
0402 (1005)1.00±0.050.50±0.050.50±0.05N R0.25±0.05
0603 (1608)1.60±0.100.80±0.100.80±0.07S R / W0.40±0.15
0805 (2012)2.00±0.151.25±0.100.50±0.10H R / W0.50±0.10
1206 (3216)3.20±0.151.60±0.150.80±0.10B R / W0.60±0.20
1210 (3225)3.20±0.302.50±0.200.95±0.10C R0.75±0.25
1808 (4520)4.50±0.402.03±0.251.25±0.10D R0.75±0.25
1812 (4532)4.50±0.403.20±0.301.25±0.10D R0.75±0.25
1825 (4563)4.60±0.506.30±0.401.60±0.20G R2.50±0.30
2211 (5728)5.70±0.502.80±0.30R ≧0.30R0.30
2220 (5750)5.70±0.505.00±0.40R ≧0.30R0.30
2225 (5763)5.70±0.506.30±0.40R ≧0.30R0.30
Outline SizeL (mm)W (mm)T (mm)Soldering MethodMB (mm)
01R5 (0402)0.4±0.020.2±0.020.2±0.02V R0.10±0.03
0201 (0603)0.6±0.030.3±0.030.3±0.03L R0.15±0.05
0402 (1005)1.00±0.050.50±0.050.50±0.05N R0.25±0.05
0603 (1608)1.60±0.100.80±0.100.80±0.07S R / W0.40±0.15
0805 (2012)2.00±0.151.25±0.100.50±0.10H R / W0.50±0.10
1206 (3216)3.20±0.151.60±0.150.80±0.10B R / W0.60±0.20
1210 (3225)3.20±0.302.50±0.200.95±0.10C R0.75±0.25
1808 (4520)4.50±0.402.03±0.251.25±0.10D R0.75±0.25
1812 (4532)4.50±0.403.20±0.301.25±0.10D R0.75±0.25
1825 (4563)4.60±0.506.30±0.401.60±0.20G R2.50±0.30
2211 (5728)5.70±0.502.80±0.30R ≧0.30R0.30
2220 (5750)5.70±0.505.00±0.40R ≧0.30R0.30
2225 (5763)5.70±0.506.30±0.40R ≧0.30R0.30
Outline SizeL (mm)W (mm)T (mm)Soldering MethodMB (mm)
01R5 (0402)0.4±0.020.2±0.020.2±0.02V R0.10±0.03
0201 (0603)0.6±0.030.3±0.030.3±0.03L R0.15±0.05
0402 (1005)1.00±0.050.50±0.050.50±0.05N R0.25±0.05
0603 (1608)1.60±0.100.80±0.100.80±0.07S R / W0.40±0.15
0805 (2012)2.00±0.151.25±0.100.50±0.10H R / W0.50±0.10
1206 (3216)3.20±0.151.60±0.150.80±0.10B R / W0.60±0.20
1210 (3225)3.20±0.302.50±0.200.95±0.10C R0.75±0.25
1808 (4520)4.50±0.402.03±0.251.25±0.10D R0.75±0.25
1812 (4532)4.50±0.403.20±0.301.25±0.10D R0.75±0.25
1825 (4563)4.60±0.506.30±0.401.60±0.20G R2.50±0.30
2211 (5728)5.70±0.502.80±0.30R ≧0.30R0.30
2220 (5750)5.70±0.505.00±0.40R ≧0.30R0.30
2225 (5763)5.70±0.506.30±0.40R ≧0.30R0.30
Outline SizeL (mm)W (mm)T (mm)Soldering MethodMB (mm)
01R5 (0402)0.4±0.020.2±0.020.2±0.02V R0.10±0.03
0201 (0603)0.6±0.030.3±0.030.3±0.03L R0.15±0.05
0402 (1005)1.00±0.050.50±0.050.50±0.05N R0.25±0.05
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Keramikkondensatoren (MLCC)

MQ

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Keramikkondensatoren – zuverlässige Bauteile für präzise Elektronik

Keramikkondensatoren sind aus der heutigen Elektronik nicht wegzudenken. Sie kommen in nahezu allen elektrischen Schaltungen zum Einsatz – von Industrieanlagen über Telekommunikationsgeräte bis hin zu hochpräzisen Messsystemen. Dank ihrer kompakten Bauweise, hohen Temperaturbeständigkeit und geringen Verluste sind sie eine bevorzugte Wahl für Entwickler und Ingenieure.

Als Distributor für elektronische Bauteile bietet die Rotima AG hochwertige Keramikkondensatoren von Hongda Capacitors – einem führenden Hersteller aus China. Unsere Produkte überzeugen durch zuverlässige Performance, langlebige Materialien und ein breites Anwendungsspektrum. Egal, ob für Hochspannungsanwendungen, Signalfilterung oder Energiespeicherung – wir liefern die passenden Lösungen für Ihre Anforderungen.
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Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren sind spezielle Kondensatoren mit hoher Kapazität, die einen Elektrolyten als leitfähiges Medium nutzen. Sie speichern elektrische Energie und werden in Stromversorgungen, Audio- und Hochfrequenzschaltungen eingesetzt. Aufgrund ihrer Polarität sind sie nur in Gleichstromkreisen verwendbar. Häufige Typen sind Aluminium-, Tantal- und Niob-Elektrolytkondensatoren.
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Folienkondensatoren

Folienkondensatoren

Folienkondensatoren sind elektrische Bauelemente zur Energiespeicherung, bestehend aus zwei Metallfolien oder metallisierten Kunststofffolien als Elektroden, getrennt durch eine dielektrische Kunststofffolie. Sie zeichnen sich durch hohe Spannungsfestigkeit, geringe Verluste und lange Lebensdauer aus und werden in Anwendungen wie Stromversorgungen, Motorantrieben und Hochfrequenztechnik eingesetzt.
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Tantalkondensatoren

Tantalkondensatoren

Tantalkondensatoren sind elektrische Kondensatoren mit Tantal als Anodenmaterial. Sie zeichnen sich durch hohe Kapazitätsdichte, geringe Leckströme und stabile elektrische Eigenschaften aus. Häufig in Hochfrequenz- und Miniaturanwendungen genutzt, bieten sie zuverlässige Leistung in Mobilgeräten, Medizintechnik und industriellen Schaltungen. Ihr Oxid-Dielektrikum sorgt für hohe Spannungsfestigkeit und lange Lebensdauer.
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Aufbau und Funktionsweise von Keramikkondensatoren

Keramikkondensatoren bestehen aus einer dünnen keramischen Dielektrikumschicht, die zwischen zwei Metallelektroden liegt. Diese Schichten werden gestapelt, gesintert und mit einer Schutzbeschichtung versehen. Die Wahl des Keramikmaterials beeinflusst die elektrischen Eigenschaften – von hoher Kapazitätsstabilität bis hin zu verlustarmen Hochfrequenzeigenschaften.

In der Elektronik werden Keramikkondensatoren zur Energiespeicherung, Entstörung und Signalfilterung eingesetzt. Sie zeichnen sich durch geringe Leckströme, hohe Temperaturbeständigkeit und schnelle Lade- und Entladezyklen aus. Die von Rotima AG vertriebenen Keramikkondensatoren von Hongda Capacitors bieten höchste Qualität und sind für anspruchsvolle industrielle Anwendungen optimiert.
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Häufig gestellte Fragen zu Keramikkondensatoren

In unserem FAQ-Bereich beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um Keramikkondensatoren. Ob technische Details, Einsatzmöglichkeiten oder Qualitätsmerkmale – hier finden Sie kompakte und verständliche Erklärungen. Die Rotima AG als Distributor für elektronische Bauteile bietet hochwertige Keramikkondensatoren von Hongda Capacitors, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.

Wofür werden Keramikkondensatoren in der Industrie eingesetzt?

Keramikkondensatoren sind essenzielle Bauteile in vielen industriellen Anwendungen. Sie dienen der Spannungsstabilisierung, der Hochfrequenzfilterung und dem Schutz empfindlicher Elektronik vor Spannungsspitzen. In der Leistungselektronik werden sie beispielsweise in DC-DC-Wandlern eingesetzt, um die Ausgangsspannung zu glätten. In der Automobilbranche spielen sie eine wichtige Rolle in Steuergeräten und Sensoren, da sie hohen Temperaturen und Vibrationen standhalten.

Auch in Medizingeräten sind Keramikkondensatoren unverzichtbar, um Signale zu stabilisieren und Störungen zu minimieren. Besonders gefragt sind sie in der Telekommunikation, wo sie in Hochfrequenzschaltungen für störungsfreie Signale sorgen. Die von Rotima AG vertriebenen Keramikkondensatoren von Hongda Capacitors bieten eine zuverlässige Lösung für verschiedenste industrielle Herausforderungen.
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Warum sind Keramikkondensatoren besser für Hochfrequenzanwendungen geeignet?

Keramikkondensatoren zeichnen sich durch ihre geringen äquivalenten Serienwiderstände (ESR) und minimalen Verluste aus, was sie ideal für Hochfrequenzanwendungen macht. In RF-Schaltungen (Radio Frequency) werden sie zur Entkopplung und Filterung von Störsignalen verwendet. Ihr niedriger Widerstand und ihre schnelle Reaktionszeit ermöglichen eine effiziente Dämpfung von Hochfrequenzrauschen in Telekommunikationsgeräten und Antennensystemen.

Zudem sind sie in der Lage, hohe Frequenzen ohne nennenswerten Leistungsverlust zu übertragen, weshalb sie auch in 5G-Technologie und Satellitenkommunikation eingesetzt werden. Dank ihrer stabilen Kapazität über einen großen Frequenzbereich sind sie gegenüber anderen Kondensatortypen wie Elektrolytkondensatoren im Vorteil.
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Welche Unterschiede gibt es zwischen X7R- und NP0-Keramikkondensatoren?

Keramikkondensatoren werden in verschiedene Klassen unterteilt, je nach Dielektrikum. NP0 (C0G)-Kondensatoren gehören zur Klasse 1 und bieten eine äußerst stabile Kapazität mit minimalen Temperatur- und Spannungsänderungen. Sie eignen sich hervorragend für präzise Hochfrequenz- und Timing-Anwendungen, da sie eine geringe Kapazitätstoleranz aufweisen. X7R-Kondensatoren gehören zur Klasse 2 und haben eine höhere Kapazität, sind jedoch temperaturabhängiger.

Sie werden vor allem für Entkopplung, Filterung und Energiespeicherung verwendet, wo höchste Präzision nicht erforderlich ist. Während NP0-Kondensatoren für empfindliche Messelektronik und HF-Anwendungen genutzt werden, kommen X7R-Kondensatoren bevorzugt in Stromversorgungen und industriellen Steuerungen zum Einsatz. Rotima AG vertreibt beide Varianten von Hongda Capacitors, um für jede Anwendung die optimale Lösung zu bieten.
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Wie beeinflusst die Bauform die Leistung von Keramikkondensatoren?

Die Bauform eines Keramikkondensators hat einen großen Einfluss auf seine elektrischen Eigenschaften. SMD-Keramikkondensatoren (Surface Mount Devices) sind besonders kompakt und eignen sich für moderne Leiterplattenlayouts mit hoher Bauteildichte. Sie haben kürzere Anschlusswege, wodurch sie weniger parasitäre Induktivität aufweisen – ein großer Vorteil in Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Bedrahtete Varianten (THT-Kondensatoren) bieten eine höhere mechanische Stabilität und sind in Umgebungen mit starken Vibrationen oder hohen Temperaturen von Vorteil, beispielsweise in der Automobil- und Industrieelektronik. Multilayer-Keramikkondensatoren (MLCCs) kombinieren mehrere Kapazitätsschichten und bieten eine hohe Kapazitätsdichte bei minimalem Platzbedarf. Rotima AG bietet eine Vielzahl an Bauformen von Hongda Capacitors, sodass für jede Anwendung die optimale Lösung verfügbar ist.
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Welche Rolle spielen Keramikkondensatoren in der EMV-Filterung?

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ist entscheidend für störungsfreie elektronische Systeme. Keramikkondensatoren werden zur EMV-Filterung eingesetzt, um hochfrequente Störsignale zu unterdrücken und die Funktionalität empfindlicher Schaltungen zu sichern. Sie werden häufig in Netzfiltern, Schaltnetzteilen und Steuergeräten verwendet, um leitungsgebundene Störungen zu reduzieren.

Besonders Y-Keramikkondensatoren werden zur Ableitung von Störungen gegen Masse eingesetzt, während X-Kondensatoren Hochfrequenzstörungen in Netzleitungen eliminieren. Ihr niedriger ESR und ihre hohe Temperaturstabilität machen sie zur idealen Wahl für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Signalreinheit. Rotima AG vertreibt EMV-optimierte Keramikkondensatoren von Hongda Capacitors, die zuverlässigen Schutz vor elektromagnetischen Störungen bieten und die Einhaltung von EMV-Richtlinien erleichtern.
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