时间:2025/11/14 9:00:50
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CL321611T-1R0K是一种多层陶瓷电容器(MLCC),由三星电机(Samsung Electro-Mechanics)生产。该器件属于X7R介电材料系列,具有稳定的电气性能和较高的可靠性,广泛应用于各类电子设备中。其尺寸为3216(即1206英制封装),厚度为1.1mm,符合行业标准的表面贴装技术(SMT)要求,适用于自动化贴片工艺。该电容器的标称电容值为1.0μF,允许偏差为±10%(K级精度),额定电压为16V DC。由于采用了先进的叠层结构和高纯度陶瓷介质,CL321611T-1R0K在宽温度范围内(-55°C至+125°C)能够保持电容值的稳定性,温度系数满足X7R标准(即电容变化不超过±15%)。此外,该产品通过了AEC-Q200汽车级认证,具备良好的耐热冲击性和长期可靠性,适合用于严苛环境下的工业、汽车电子及通信系统。CL321611T-1R0K还具有低等效串联电阻(ESR)和优良的高频响应特性,使其成为去耦、滤波和旁路应用的理想选择。
型号:CL321611T-1R0K
制造商:Samsung Electro-Mechanics
封装尺寸:3216(1206)
厚度:1.1mm
电容值:1.0μF
容差:±10%(K)
额定电压:16V DC
介电材料:X7R
工作温度范围:-55°C 至 +125°C
温度特性:ΔC/C ≤ ±15%(X7R)
电容稳定性:Class I / II(X7R属Class II)
安装方式:表面贴装(SMD)
端接类型:镍阻挡层 + 锡镀层(Ni-Sn)
无铅兼容:是
符合RoHS:是
是否通过AEC-Q200:是
CL321611T-1R0K采用X7R型陶瓷介质材料,这种材料属于铁电体类陶瓷,具有较高的介电常数,能够在较小的物理尺寸下实现较大的电容值。X7R材料的一个显著优势是在宽温度范围内(-55°C至+125°C)保持相对稳定的电容性能,其电容变化率控制在±15%以内,这使得它非常适合用于对温度稳定性有一定要求但又不需要NP0/C0G级别超高精度的应用场景。该电容器通过多层叠压共烧工艺制造,内部由数百层交替排列的陶瓷介质和内电极构成,有效提升了单位体积的电容量密度。内电极为贵金属材料(如钯银合金)或贱金属材料(如镍),具备良好的导电性和抗迁移能力。
该器件具备优异的机械强度和热循环耐受性,能够在多次回流焊过程中保持结构完整,不易产生微裂纹或分层现象。其端电极采用双层结构设计,底层为镍阻挡层,外层为锡镀层,不仅增强了与PCB焊盘的结合力,还能有效防止外部环境中的湿气和腐蚀性物质侵入,提升长期使用的可靠性。此外,CL321611T-1R0K具有较低的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),在中高频段表现出良好的滤波性能,特别适用于电源去耦、噪声抑制和信号耦合等电路中。
作为通过AEC-Q200认证的产品,CL321611T-1R0K满足汽车电子对元器件严苛的可靠性要求,包括高温高湿偏置测试(H3TRB)、温度循环测试(TCT)、耐焊接热测试等。这意味着它可以在发动机舱、车载信息娱乐系统、ADAS传感器模块等复杂环境中稳定运行。同时,该产品符合RoHS指令和无卤素要求,支持绿色电子产品设计。得益于三星电机在材料配方和生产工艺上的持续优化,CL321611T-1R0K在批次一致性、缺陷率控制方面表现优异,适合大规模自动化生产使用。
CL321611T-1R0K因其良好的温度稳定性、较高的电容密度以及可靠的机械和电气性能,被广泛应用于多个领域。在消费类电子产品中,常用于手机、平板电脑、智能穿戴设备的电源管理单元(PMU)中,作为DC-DC转换器的输入/输出滤波电容,起到平滑电压波动、降低纹波噪声的作用。在工业控制系统中,该电容器可用于PLC模块、人机界面(HMI)、传感器信号调理电路中的旁路和去耦应用,确保数字逻辑电路和模拟前端的稳定供电。
在汽车电子领域,CL321611T-1R0K凭借其AEC-Q200认证资质,广泛应用于车载娱乐系统、仪表盘显示模块、车身控制模块(BCM)、LED照明驱动电源等部位。尤其是在启停系统和电池管理系统(BMS)中,需要频繁应对电压瞬变和温度变化,该电容器能提供稳定的储能和滤波功能。此外,在通信基础设施如基站射频模块、光模块电源部分,也常用此类X7R MLCC进行局部去耦,以提高信号完整性。
在医疗设备中,由于对长期可靠性和安全性要求较高,CL321611T-1R0K也被用于便携式监护仪、超声成像设备的电源轨道滤波环节。其无铅兼容性和符合环保标准的特点,使其适用于出口型产品和高端认证项目。总之,凡是需要在有限空间内实现1μF左右中等容量滤波且工作环境温度变化较大的场合,CL321611T-1R0K都是一个性价比高且值得信赖的选择。
GRM319R61C105KA12D
CC1206KRX7R9BB105
C2012X7R1C105K