层叠陶瓷电容器的制造方法

文档序号:9922777阅读:416来源:国知局
层叠陶瓷电容器的制造方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及层叠陶瓷电容器。
【背景技术】
[0002]作为现有的层叠陶瓷电容器,众所周知有具备由电介质构成的素体、第一端子电极以及第二端子电极、多个内部电极的层叠陶瓷电容器(例如日本专利申请公开平10-22160号公报(以下称之为专利文献I))。素体具有第一主面以及第二主面、第一侧面以及第二侧面、第三侧面以及第四侧面。第一主面以及第二主面在第一方向以及交叉于第一方向的第二方向上进行延伸并且互相相对。第一侧面以及第二侧面以连结第一主面以及第二主面之间的形式在第二方向和第一主面以及第二主面的相对方向即第三方向上进行延伸并且互相相对。第三侧面以及第四侧面以连结第一主面以及第二主面之间的形式在第一方向以及第三方向上进行延伸并且互相相对。第一端子电极被配置于第一主面。第二端子电极被配置于第二主面。多个内部电极在素体的内部以互相相对的形式被配置。
[0003]在专利文献I所记载的层叠陶瓷电容器中,被配置于素体的内部的多个内部电极具有被连接于第一端子电极的多个第一内部电极、被连接于第二端子电极的多个第二内部电极。第一内部电极和第二内部电极以互相邻接的形式被交替地配置。这样,通过被连接于互相不同极性的端子电极的第一内部电极与第二内部电极进行相对,从而在第一内部电极与第二内部电极之间产生静电电容。
[0004]在上述专利文献I所记载的层叠陶瓷电容器中,为了确保所希望的静电电容,必要数量的第一内部电极以及第二内部电极在素体的内部在第一方向上偏向于中央部分而被配置。即,在素体中,与配置有多个内部电极的区域相比较,多个内部电极没有被配置的外侧的电介质的区域更多。在这样的情况下,有可能会在素体的内部产生裂纹。
[0005]例如,在用于形成多个内部电极的材料和用于形成电介质的材料中,对于在素体的烧成工序的时候所产生的热收缩率来说会有差异。在上述专利文献I所记载的层叠陶瓷电容器中,因为与配置有多个内部电极的区域相比较,多个内部电极没有被配置的电介质的区域更多,所以有可能会产生由于该热收缩率的差异引起的裂纹。另外,在将电压施加于层叠陶瓷电容器的情况下,由电致伸缩效应而会在素体上产生机械应变。根据由电致伸缩效应引起的机械应变,会在素体上产生应力。在专利文献I所记载的层叠陶瓷电容器中,因为配置有内部电极的区域偏向于素体的中央部分来定位,所以会偏向于素体的中央部分而产生上述应力。因此,有可能在素体上产生裂纹。

【发明内容】

[0006]本发明的目的在于,提供一种能够确保所希望的静电电容并且能够抑制裂纹的发生的层叠陶瓷电子部件。
[0007]本发明的一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器,具备由电介质构成的素体、第一端子电极以及第二端子电极、多个内部电极。素体具有第一主面以及第二主面、第一侧面以及第二侧面、第三侧面以及第四侧面。第一主面以及第二主面在第一方向以及交叉于第一方向的第二方向上进行延伸并且互相相对。第一侧面以及第二侧面以连结第一主面以及第二主面之间的形式在第二方向和第一主面以及第二主面的相对方向即第三方向上进行延伸并且互相相对。第三侧面以及第四侧面以连结第一主面以及第二主面之间的形式在第一方向以及第三方向上进行延伸并且互相相对。第一端子电极被配置于第一主面。第二端子电极被配置于第二主面。多个内部电极在素体的内部以互相相对的形式在第一方向上以同等的间隔进行排列。素体的第一方向上的长度长于素体的第三方向上的长度并且是素体的第二方向上的长度以下。多个内部电极的第二方向上的长度长于多个内部电极的第三方向上的长度。多个内部电极具有多个第一内部电极、多个第二内部电极、多个第三内部电极、多个第四内部电极。多个第一内部电极被连接于第一端子电极并且没有被连接于第二端子电极。多个第二内部电极被连接于第二端子电极并且没有被连接于第一端子电极。多个第三内部电极至少没有被连接于第二端子电极。多个第四内部电极至少没有被连接于第一端子电极。素体包含多个第一区域和多个第二区域。多个第一区域位于互相相对的第一内部电极与第二内部电极之间。多个第二区域分别位于经由第三内部电极而互相相对的第一内部电极彼此之间和经由第四内部电极而互相相对的第二内部电极彼此之间。各个第一区域和各个第二区域在第一方向上交替地定位。
[0008]在本发明的一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器中,因为素体的第一方向上的长度长于第三方向上的长度并且是素体的第二方向上的长度以下,所以素体为薄型。在素体的第一主面上配置第一端子电极,在素体的第二主面上配置第二端子电极。因此,第一主面或者第二主面构成相对于其他电子设备的安装面。在通过在与第一主面或者第二主面相平行的第一方向上层叠多层电介质层而构成素体的情况下,即使增加层叠数也能够实现素体为薄型的层叠陶瓷电容器。
[0009]被连接于第一端子电极的第一内部电极和被连接于第二端子电极的第二内部电极具有互相不同的极性。位于互相相对的第一以及第二内部电极之间的第一区域产生静电电容。第一内部电极彼此具有互相相同的极性。不与第二端子电极相连接的第三内部电极至少不具有与第一内部电极不相同的极性。第二内部电极彼此具有互相相同的极性。不与第一端子电极相连接的第四内部电极至少不具有与第二内部电极不相同的极性。因此,位于经由第三内部电极而互相相对的第一内部电极彼此之间的第二区域以及位于经由第四内部电极而互相相对的第二内部电极彼此之间的第二区域不产生静电电容。
[0010]素体具有配置有多个内部电极的配置区域、以及多个内部电极没有被配置的非配置区域。配置区域包含使静电电容产生的多个第一区域、不使静电电容产生的多个第二区域。由多个第一区域,能够确保所希望的静电电容。不使静电电容产生的第二区域包含于配置区域。因此,在上述一个方式的层叠陶瓷电容器中,与例如作为极性不同的内部电极被交替地配置的层叠陶瓷电容器的素体的大小相同并且静电电容相同的层叠陶瓷电容器相比较,配置区域的第一方向上的长度较大并且非配置区域的第一方向上的长度较小。
[0011]在配置区域,所有的内部电极在第一方向上以同等的间隔进行排列。因此,在配置区域中难以发生由上述热收缩率的差异引起的裂纹。在上述一个方式的层叠陶瓷电容器中,配置区域大于上述比较对象的层叠陶瓷电容器,即,难以发生由上述热收缩率的差异引起的裂纹的区域宽。因此,在素体整体中,能够抑制由上述热收缩率的差异引起的裂纹的发生。在上述一个方式的层叠陶瓷电容器中,虽然在第一区域产生由于电致伸缩效应而引起的机械应变,但是在第二区域不会产生由于电致伸缩效应而引起的机械应变。第一区域和第二区域因为在第一方向上交替地定位,所以与配置区域不包含第二区域的结构相比较,产生由于电致伸缩效应而引起的机械应变的区域在配置区域上被分散。由此,因为能够抑制由上述机械应变而产生的应力发生集中,所以能够抑制在素体上发生裂纹。
[0012]综上所述,可以提供一种能够确保所希望的静电电容且能够抑制裂纹的发生的层叠陶瓷电容器。
[0013]在上述一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器中,第三内部电极与第一内部电极的第一方向上的间隔和第四内部电极与第二内部电极的第一方向上的间隔也可以是同等的。
[0014]在上述一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器中,素体也可以具有内层部、以在第一方向上夹着内层部的形式进行配置的一对外层部,相对于素体的第一方向上的长度的各个外层部的第一方向上的长度之比也可以是0.05?0.2。在此情况下,在内层部配置有多个内部电极。在各个外层部没有配置多个内部电极。在内层部,所有的内部电极在第一方向上以同等的间隔进行排列。因此,在内层部,难以发生由于上述热收缩率的差异而引起的裂纹。在相对于素体的第一方向上的长度的各个外层部的第一方向上的长度之比为0.05?0.2的情况下,能够更进一步增大内层部的第一方向上的长度。因此,能够可靠地抑制由于上述热收缩率的差异而引起的裂纹的发生。
[0015]在上述一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器中,多个内部电极也可以具有多个第一辅助电极、多个第二辅助电极、多个第三辅助电极、多个第四辅助电极。在此情况下,多个第一辅助电极在第一方向上被配置于与第一内部电极相同的层并且被连接于第二端子电极。多个第二辅助电极在第一方向上被配置于与第二内部电极相同的层并且被连接于第一端子电极。多个第三辅助电极在第一方向上被配置于与第三内部电极相同的层并且被连接于第二端子电极。多个第四辅助电极在第一方向上被配置于与第四内部电极相同的层并且被连接于第一端子电极。由第一辅助电极或者第三辅助电极,能够提高第二端子电极与素体的连接强度。由第二辅助电极或者第四辅助电极,能够提高第一端子电极与素体的连接强度。
[0016]在上述一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器中,第三内部电极或者第四内部电极也可以不被连接于第一端子电极以及第二端子电极中的任意一者。
[0017]在上述一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器中,第三内部电极或者第四内部电极的第三方向上的长度也可以长于第一区域的第三方向上的长度。在此情况下,能够抑制由电致伸缩效应而引起的机械应变,并且可以进一步抑制裂纹的发生。
[0018]上述一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器也可以进一步具备调整电极。在此情况下,调整电极以与多个内部电极中在第一方向上被配置于最外层的第一内部电极进行相对的形式被配置。调整电极被连接于第二端子电极并且不被连接于第一端子电极。静电电容产生于多个内部电极中在第一方向上被配置于最外层的第一内部电极与调整电极之间。因此,能够获得静电电容被微调整了的层叠陶瓷电容器。
[0019]在上述一个方式所涉及的层叠陶瓷电容器中,也可以进一步具备多个调整电极。在此情况下,多个调整电极以在第一方向上在最外层形成串联连接于第一端子电极与第二端子电极之间的多个电容成分的形式夹着电介质来进行配置。因为在第一方向上在最外层形成有被串联连接的多个电容成分,所以能够获得静电电容更加容
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