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104MSR250K 发布时间 时间:2025/12/27 17:49:47 查看 阅读:15

104MSR250K是一款多层陶瓷电容器(MLCC),属于表面贴装型电容器,广泛应用于各类电子设备中。该型号中的"104"表示其电容值为10 × 10^4 pF,即100 nF(0.1 μF);"M"代表电容的容差为±20%;"SR"通常为制造商特定的系列或介质材料代号,可能对应X7R或类似温度特性;"250K"表示额定电压为250V,且电压容差等级为K级(即80%~100%持续工作电压能力)。该器件采用标准尺寸封装,常见为1210(3225公制)或更小尺寸,具体需参考厂商规格书。104MSR250K适用于需要高耐压、稳定电容性能和较小体积的应用场景,如电源滤波、DC-DC转换器、消费类电子产品和工业控制电路等。由于其具备较高的额定电压和适中的电容值,能够在高压信号耦合、噪声抑制和能量存储方面发挥重要作用。此外,该电容器具有良好的温度稳定性、低等效串联电阻(ESR)以及优异的高频响应特性,适合在复杂电磁环境中长期可靠运行。

参数

电容值:100nF
  容差:±20%
  额定电压:250V
  温度特性:X7R(估计)
  封装尺寸:1210(3225)
  工作温度范围:-55°C ~ +125°C
  介质材料:陶瓷
  安装类型:表面贴装(SMD)
  产品系列:SR
  直流偏压特性:中等
  绝缘电阻:≥1000MΩ 或 C×V ≥ 1000MΩ·μF
  老化率:≤2.5%/decade(X7R典型值)

特性

104MSR250K作为一款高性能多层陶瓷电容器,具备出色的电气和机械稳定性,能够在宽温度范围内保持电容值的相对稳定。其采用X7R类电介质材料,意味着在-55°C至+125°C的工作温度区间内,电容变化率可控制在±15%以内,虽然不如C0G/NP0材质那样精确,但已能满足大多数去耦、旁路和滤波应用的需求。该电容器的250V额定电压使其适用于中高压环境,例如开关电源中的输入滤波、DC-DC变换器的输出平滑以及逆变器电路中的噪声吸收。相较于低压电容,它在承受瞬态过压和电压波动方面表现更佳,提高了系统的安全性和可靠性。
  结构上,104MSR250K通过多层交错金属电极与陶瓷介质堆叠烧结而成,这种设计不仅提升了单位体积的储能能力,还显著降低了等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR),从而增强了其在高频下的阻抗特性。这使得该器件在MHz级别的噪声抑制中仍能有效发挥作用,特别适合用于高速数字电路的电源去耦,防止因电流突变引起的电压跌落。此外,其表面贴装封装形式便于自动化贴片生产,提高了组装效率并节省PCB空间。
  值得注意的是,陶瓷电容器存在直流偏压效应,即随着施加电压接近额定值,实际电容值会下降。对于104MSR250K而言,在接近250V工作电压时,其有效电容可能仅为标称值的60%-80%,因此在设计时应考虑此因素并留有余量。同时,该器件对机械应力较为敏感,不当的PCB布局或焊接工艺可能导致微裂纹进而引发短路或漏电流增加。建议采用柔性端子设计或避免在应力集中区域布放此类元件。总体而言,104MSR250K是一款兼顾耐压、容量与尺寸的通用型MLCC,适用于多种工业、消费及通信电子系统。

应用

104MSR250K广泛应用于各类需要中高压滤波、去耦和储能功能的电子电路中。在电源管理系统中,常被用作DC-DC转换器输入端的滤波电容,以平抑来自上游电源的电压波动和尖峰干扰,确保后级电路稳定运行。由于其250V的额定电压,该器件也适用于离线式AC-DC开关电源的次级侧滤波环节,尤其是在低功率适配器、LED驱动电源和充电器中扮演关键角色。在工业控制设备中,104MSR250K可用于PLC模块、传感器信号调理电路以及继电器驱动回路的噪声旁路,提高系统抗干扰能力。
  在消费类电子产品中,如电视、机顶盒、路由器和智能家居设备中,该电容器常用于处理器核心电源的多级去耦网络,配合小容量C0G电容形成宽频带低阻抗路径,保障芯片在动态负载下的供电质量。此外,在电机驱动、逆变器和UPS不间断电源等电力电子装置中,104MSR250K可用于吸收开关管(如MOSFET或IGBT)关断时产生的电压尖峰,起到缓冲和保护作用。其良好的高频响应特性也使其适用于射频模块中的偏置电路耦合与隔直功能,尽管并非高频专用型号,但在数百kHz至数MHz范围内仍具实用价值。
  在汽车电子领域,尽管车规级版本需满足AEC-Q200标准,但非车规版104MSR250K仍可用于车载信息娱乐系统、灯光控制模块等对可靠性要求相对较低的子系统中。此外,在测试测量仪器、医疗电子设备和通信基站电源单元中,该电容器凭借其稳定的性能和较长的使用寿命,成为设计师常用的无源元件之一。综上所述,104MSR250K凭借其适中的电容值、较高的耐压能力和紧凑的封装,在现代电子设计中具有广泛的适用性。

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