Sind MLCCs Kurschlussfest?

Gast #6305636
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Hallo Leute,
sind MLCCs eigentlich kurzschlussfest? In den Datenblättern der großen 
Hersteller (TDK, AVX, Yageo, Samsung, ...) hab ich dazu nichts gefunden
Es gibt zwar diese Semi-Flex aus dem Automotive/HiRel/HV Bereich, aber 
der bezieht sich ja eher auch die mechanischen Eigenschaften.

Ich muss für eine Laserapplikation einige hundert Amps Pulsen. Das ist 
für die Caps ja nahezu ein Kurzschluss (daher meine Frage).

Ich habe dieses Eval-Board gefunden: 
https://epc-co.com/epc/Products/DemoBoards/EPC9126.aspx Da werden NP0 
und Vorwiderstände benutzt. - Letzteres vielleicht als Hinweis darauf, 
das es nur Semigut geht?
Gast #6305719
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Wumpus schrieb:
> sind MLCCs eigentlich kurzschlussfest?

Nicht wirklich.

Einmalige Kurzschlusströme wie beim Einschalten oder eben kurzschliessen 
halten sie normalerweise aus.

Aber hochkapazitve MLCC verwendetn Keramiken die sich verformen je nach 
angelegter Spannung, also mechanisch mit der Spannung arbeiten.
Da sollte klsr sein, daß die keine hohe Schaltzyklenanzahl mögen, manche 
fiepen daraufhin sogar was man als Schmerzensschrei interpretieren kann.

Hauptverwendung von MLCC ist im Stützen der Betriebsspannung, da ist ja 
Designkriterium daß die Spannung möglichst gleich bleibt, das vertragen 
die gut nud das einschalten überleben sie wenigstens.

Der Hersteller sagt z.B. "make sure that no large current is flowing 
into the capacitor due to the continuous application of an AC voltage or 
pulse voltage".

Oder auch, daß mn beim Ripplestrom die Tempertaur des Kondensators 
messen sollte und nicht höher gehen darf als dass der Kondensator seine 
maximale Temperatur (oft 85 GradC) erreicht.

Pulsfest sind NP=/C0G Kondensatoren, aber deren kleine Kapazität 
interessiert dich nicht.

Ja, es gibt Bemühungen kräftigere MLCC zu bauen: 
https://www.eenewspower.com/news/special-function-mlcc-capacitors-rated-high-current-pulse-discharge
Gast #6306271
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Vielleicht sind DC Link Kondensatoren wie sie in E-Autos üblich sind 
eine Alternative. Die werden meist bei 10kHz betrieben und können 
Lastströme jenseits der 100A liefern. Die gleichen den Spannungsripple 
der zwischen den IGBT und der Batterie aus, der aufgrund von induktiven 
und resistiven Widerständen entsteht.

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