电子元器件是电子信息产业的基础,伴随着电子信息产业的发展而发展。自二十世纪九十年代起,网络通信、消费电子、汽车电子及工业控制等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,我国电子信息产业实现了全行业的飞速发展,电子元器件产业作为电子信息产业的重要一环,产业规模也随之不断发展壮大。
电容器是电子线路中必不可少的基础电子元件,是被动元器件中占比最大的元器件。电容器通过静电的形式储存和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离,并将电能储存其间。主要作用包括电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。几乎所有的电子设备中都需要规模化的电容器配置。
图表:2022年全球被动元器件产品结构
数据来源:ECIA
根据介质不同,电容器产品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。相比其他电容,陶瓷电容具有体积小、电压范围大、价格相对较低等优点,在小型化趋势下小体积陶瓷电容需求巨大。
图表:不同类型电容器的特点对比
数据来源:中国电容器网
2021年,四类主要电容器市场中,陶瓷电容器占比超过50%,而陶瓷电容器主要可分为单层瓷介电容器(SLCC)和多层瓷介电容器(MLCC),其中MLCC的市场规模占整个陶瓷电容器的90%左右。
SLCC是在陶瓷基片两面印涂金属层,然后经低温烧结而成,其外形以圆片形居多。MLCC则采用多层堆叠的工艺,将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中,然后再经高温烧结而形成,外形以方形独石状为主。
MLCC 作为陶瓷电容器的主要类别之一,按介质材料的温度稳定性可以分为两类,即Ⅰ类陶瓷电容器(ClassⅠceramic capacitor)和Ⅱ类陶瓷电容器(ClassⅡeramic capacitor)。
Ⅰ类陶瓷电容器又称高频陶瓷电容器,使用低介电常数陶瓷制成,特点是介质损耗小、绝缘电阻高、温度稳定性好,但容量一般较小,主要应用于高频场景下要求损耗小和电容量稳定的电路之中。Ⅱ类陶瓷电容器又称为低频陶瓷电容器,特点是比电容大,电容量随温度呈非线性变化,损耗较大,常用在电子设备中的低频电路等对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中。公司主要产品射频微波 MLCC 主要使用Ⅰ类陶瓷,可实现 MLCC 的高频特性。
射频微波 MLCC 是指用于电子整机射频微波电路的 MLCC,属于Ⅰ类陶瓷电容器类别。射频(RF,Radio Frequency 的缩写)一般指频率范围为 300kHz~300GHz 之间的电磁波,而微波(Microwave)一般是指频率在300MHz~300GHz之间的电磁波,处于射频频段的高频部分。在整个电磁波谱中,射频/微波处于普通无线电波与红外线之间,是频率最高的无线电波,其频带宽度比所有普通无线电波波段总和大1,000倍以上,可携带的信息量巨大。
图表:射频、微波的频率在电磁波谱中的位置
数据来源:中研普华产业研究院整理
射频微波技术主要用于移动通信、雷达、电台等无线通信领域及医疗、半导体等领域的射频微波电路之中。射频微波MLCC起源于国外,21世纪初,随着第三代移动通信系统(3G)、无线局域网、新一代交换机、全球卫星系统等行业的快速发展,市场对在射频、微波频段下具有高品质因数射频微波MLCC的需求量逐步上升,射频微波MLCC的市场规模快速扩张。射频微波MLCC在国内研究起步晚,技术含量高,且国内材料工业相对落后,因此在射频微波MLCC快速发展过程中,国内企业在此领域的研究、制造水平与国外存在一定差距。随着射频微波技术在国内的逐步应用,国内市场对射频微波MLCC的需求也快速提升,国内厂商开始研究、生产射频微波MLCC。而后,随着国产化替代进程的加速,国内射频微波电路应用过程中国内方案、国产元器件的渗透度逐步提升,为国产射频微波MLCC进一步发展带来了机会。
由于射频微波电路大多具有高频率、高功率、高可靠性等特点,要求应用于该领域的电子元器件产品具有较高性能,且可以在极端环境下正常工作。射频微波MLCC产品便是可以应用于射频微波电路之中的MLCC产品。与常规MLCC相比,射频微波MLCC具有高Q值、高自谐振频率、低ESR、低损耗、高可靠性等特点,主要应用于移动通信基站、广播电视发射机、核磁共振线圈、半导体射频电源及激光设备、军用电台、雷达等整机产品的射频微波电路、功率放大器、LC滤波器、收发组件、微波组件中。
同时,射频微波MLCC因其使用条件严格(包括环境要求,性能要求),对材料、工艺技术要求较特殊,主要体现在以下几方面:
①陶瓷介质:射频微波MLCC通常采用低介电常数的微陶瓷材料,该类瓷料可在高频条件下具有低损耗,高耐压,高稳定的特性。
②电极材料:射频微波MLCC内电极材料通常采用高温稳定的贵金属钯、铂,使得产品可靠性更高;或者采用导电性好的铜或银,使产品高频下Q值更高。
③产品设计:射频微波MLCC内部电极结构设计特殊,需要考虑多种参数,综合各种因素,选择最佳平衡点,并且需要进行电磁场仿真设计。
④工艺复杂:射频微波MLCC生产中需解决内电极与陶瓷体匹配问题、陶瓷介质致密性问题,射频性能指标测试问题等工艺难点。
⑤测试技术:射频微波MLCC的精度要求高于常规MLCC,需要专用的设备对射频微波MLCC进行精确测试分选;射频微波MLCC需要使用阻抗分析仪等专门设备测试ESR等射频性能,使用专门测试系统在高频大功率条件下测试射频击穿电压、额定射频电流的参数。