✉ info@movthing.com
Movthing
Startseite
AnwendungenWerkzeuge
Kondensatoren
Induktivitäten
Filter
Perlen
Produkte
  • Kondensatoren
    • TDK Corporation
    • MURATA
    • TAIYO
    • PDC
    • Walsin
    • Yageo
    • HEC
    • FH
    • Brand Comparison
    • Browse by Application
  • Induktivitäten
    • TDK Corporation
    • MURATA
  • Filter
    • TDK Corporation
    • MURATA
  • Perlen
    • TDK Corporation
Ressourcen
  • Anwendungen
  • Werkzeuge
  • Glossary
Partner
  • TDK Corporation
  • MURATA
Unternehmen
  • Über uns
  • Kontaktieren Sie uns
  • Branchennachrichten
  • Leitfäden & Artikel
info@movthing.com
Movthing

© 2026 Movthing Technology LLC

Automobil

Die Automobilelektronik-Revolution

Das moderne Automobil enthält zwischen 5.000 und 10.000 Multilayer-Keramikkondensatoren — mehr als der Navigationscomputer von Apollo 11. Vom Motorsteuergerät, das den Verbrennungszeitpunkt steuert, bis zur ADAS-Kamera, die Fußgänger erkennt, ist praktisch jedes elektronische Modul in einem Fahrzeug auf MLCCs zur Entkopplung, Filterung, Zeitsteuerung und Energiespeicherung angewiesen.

Was Automobil-MLCCs von kommerziellen Äquivalenten unterscheidet, ist die AEC-Q200-Qualifizierung. Diese vom Automotive Electronics Council definierte Belastungsprüfnorm unterzieht passive Bauelemente Temperaturwechseln von −55°C bis +125°C (1.000 Zyklen), Feuchtetests unter Spannung (85°C/85% rF bei Nennspannung für 1.000 Stunden), mechanischen Schocks bis 1.500 g und Anschlussfestigkeitstests.

Die Automobilindustrie durchläuft ihren tiefgreifendsten Wandel seit einem Jahrhundert. Der Übergang zu Elektrofahrzeugen (EV) vervielfacht den MLCC-Gehalt pro Fahrzeug um das 3- bis 5-Fache im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Gleichzeitig verlangen ADAS und autonome Fahrsysteme MLCCs mit nahezu luftfahrtgleichen Zuverlässigkeitsniveaus.

Antriebsstrang und EV-Anwendungen

Batteriemanagementsystem (BMS): Jedes EV-Batteriepack benötigt ein BMS zur Überwachung der Zellspannung, zum Ladungsausgleich und zur Gewährleistung des sicheren Betriebs. MLCCs im BMS dienen als ADC-Referenzentkopplungskondensatoren und EMI-Filter. X7R-MLCCs in 0603–0805-Gehäusen mit 50V–100V Nennspannung sind die Standardwahl.

On-Board-Ladegerät (OBC): Das OBC wandelt Netz-Wechselstrom in die für die Batterieladung erforderliche Gleichspannung um. Die Eingangs-EMI-Filterung verwendet X7R-MLCCs mit 250VAC–630VDC Nennspannung in 1812–2220-Gehäusen. Die PFC-Stufe erfordert MLCCs mit hoher Rippelstrombelastbarkeit bei 400V–500V.

DC-DC-Wandler: Die 400V/800V-Traktionsbatterie muss auf 12V/48V für Hilfssysteme herabgesetzt werden. Diese Hochleistungs-DC-DC-Wandler benötigen eingangsseitige MLCCs mit 630V–1kV Nennspannung. C0G-Dielektrikumskondensatoren liefern die stabile Zeitkapazität für Gate-Treiberschaltungen.

ADAS und Sicherheitssysteme

Radarmodule: Automobilradar arbeitet bei 24 GHz (kurze Reichweite) und 77 GHz (lange Reichweite). HF-Leistungsverstärker, Mischer und PLL-Schaltungen benötigen C0G-MLCCs für stabile Impedanzanpassung und Frequenzerzeugung. Werte sind klein (0,5pF–100pF), müssen aber < ±30 ppm/°C über −40°C bis +125°C halten.

Kamera und Bildverarbeitung: ADAS-Kameras verwenden Hochgeschwindigkeits-Bildsensoren. Mehrere Spannungsschienen (1,2V, 1,8V, 2,8V, 3,3V) benötigen jeweils lokale Entkopplung mit 0402 X5R/X7R-MLCCs (100nF–10µF). Der beengte PCB-Platz macht 0201 und 01005 MLCCs zunehmend relevant.

Auswahlrahmen für Automobil-MLCCs

Dielektrikumsauswahl: C0G für Zeit-, HF- und Präzisionsschaltungen. X7R für allgemeine Entkopplung und Filterung (gute Temperaturstabilität bis +125°C). X7S für Hochkapazitätsentkopplung. Y5V und Z5U vermeiden.

Gehäusegrößentrends: 0603 und 0805 bleiben die Arbeitspferde für Karosserieelektronik und Antriebsstrang. 0402 ist Standard für ADAS und Infotainment. 1206–2220 für Hochspannungs- und Hochkapazitätsanwendungen.

Soft-Termination: Automobil-MLCCs werden zunehmend mit Soft-Termination-Technologie spezifiziert, bei der die Anschlusselektrode eine leitfähige Polymerschicht enthält. Dies absorbiert mechanische Spannungen durch PCB-Biegung und Temperaturwechsel.

PPAP und Rückverfolgbarkeit: Jede Automobil-MLCC-Lieferung muss PPAP-Dokumentation der Stufe 3 oder höher enthalten. Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit ist obligatorisch.

2017 MLCC Capacitors for Automobil

GRM1555C1H102JA01D

GRM1555C1H102JA01D

402 · 50V · 1NF · Murata

GRM188R71E104KA01D

GRM188R71E104KA01D

603 · 25V · 100NF · Murata

GRM1885C1H822JA01D

GRM1885C1H822JA01D

603 · 50V · 8.2NF · Murata

GRM1885C1H152JA01D

GRM1885C1H152JA01D

603 · 50V · 1.5NF · Murata

GRM1885C1H103JA01D

GRM1885C1H103JA01D

603 · 50V · 10NF · Murata

GRM1885C1H102JA01D

GRM1885C1H102JA01D

603 · 50V · 1NF · Murata

GRM1885C1H222JA01D

GRM1885C1H222JA01D

603 · 50V · 2.2NF · Murata

GRM1885C1H272JA01D

GRM1885C1H272JA01D

603 · 50V · 2.7NF · Murata

GRM1885C1H472JA01D

GRM1885C1H472JA01D

603 · 50V · 4.7NF · Murata

GRM188R61A106ME69D

GRM188R61A106ME69D

603 · 10V · 10UF · Murata

GRM188R6YA106MA73D

GRM188R6YA106MA73D

603 · 35V · 10UF · Murata

GRM188R61A105KA61D

GRM188R61A105KA61D

603 · 10V · 1UF · Murata

GRM188R61A335KE15D

GRM188R61A335KE15D

603 · 10V · 3.3UF · Murata

GRM188R60J475KE19D

GRM188R60J475KE19D

603 · 6.3V · 4.7UF · Murata

GRM188R61A475KE15D

GRM188R61A475KE15D

603 · 10V · 4.7UF · Murata

GRM188R61A225KE34D

GRM188R61A225KE34D

603 · 10V · 2.2UF · Murata

GRM188R61C106MA73D

GRM188R61C106MA73D

603 · 16V · 10UF · Murata

GRT188C81C106ME13D

GRT188C81C106ME13D

603 · 16V · 10UF · Murata

GRM188R61C225KE15D

GRM188R61C225KE15D

603 · 16V · 2.2UF · Murata

GRM188R61C475KE11D

GRM188R61C475KE11D

603 · 16V · 4.7UF · Murata

GRM188R61C474KA93D

GRM188R61C474KA93D

603 · 16V · 470NF · Murata

GRM188R61E106KA73D

GRM188R61E106KA73D

603 · 25V · 10UF · Murata

GRM188R61E106MA73D

GRM188R61E106MA73D

603 · 25V · 10UF · Murata

GRM188R60J106KE47D

GRM188R60J106KE47D

603 · 6.3V · 10UF · Murata

Showing 24 of 2017 products. Visit a brand page to filter by specific parameters.