时间:2025/12/26 1:06:21
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DRGH664KB471 是一款由 Vishay Semiconductor 或其他制造商生产的多层陶瓷电容器(MLCC)。该器件属于表面贴装技术(SMT)元件,广泛应用于现代电子设备中,用于滤波、去耦、旁路和储能等电路功能。其型号命名遵循行业惯例,其中 '471' 通常表示标称电容值为 470pF(即 47 × 10^1 pF),而前面的部分如 DRGH664KB 可能代表特定的产品系列、尺寸代码、介质类型、电压等级和温度特性等信息。此类电容器采用高稳定性的 II 类电介质材料(例如 X7R 或 X5R),能够在较宽的温度范围内保持良好的电容稳定性,适用于消费类电子产品、工业控制系统、通信模块以及电源管理单元等多种应用场景。由于其小型化设计和优异的高频响应性能,DRGH664KB471 在紧凑型 PCB 布局中具有重要价值。
电容:470pF
电容公差:±10%
额定电压:50V DC
工作温度范围:-55°C 至 +125°C
温度特性:X7R(ΔC/C ≤ ±15%)
封装尺寸:0805(2.0mm × 1.2mm)
介质材料:陶瓷(II类,X7R)
绝缘电阻:≥1000MΩ 或 ≥100GΩ·μF
使用寿命:在额定电压与最高工作温度下可稳定运行至少2000小时
ESR(等效串联电阻):低至数毫欧级别(具体值依频率而定)
自谐振频率(SRF):数百MHz范围内(取决于实际布局与测量条件)
DRGH664KB471 所采用的 X7R 陶瓷介质赋予了它出色的温度稳定性,在 -55°C 到 +125°C 的宽温区间内,电容值的变化幅度不会超过初始值的 ±15%,这使得该器件非常适合那些需要在极端环境条件下仍能维持性能稳定的工业和汽车级应用。此外,其 50V 的直流额定电压提供了足够的安全裕度,可用于多种低压电源轨的去耦设计,例如为微处理器、FPGA 或 ADC/DAC 芯片提供局部滤波支持。该 MLCC 具备极低的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),从而在高频噪声抑制方面表现出色,特别适合用于开关电源输出端的纹波滤波以及高速数字电路中的瞬态电流补偿。
该器件的 0805 封装形式兼顾了焊接可靠性与空间利用率,既适用于自动化贴片生产线,也便于手工维修与更换。相较于更小尺寸(如 0603 或 0402)的 MLCC,0805 在抗机械应力和热循环能力方面更具优势,减少了因 PCB 弯曲或温度骤变导致的裂纹风险。同时,其多层结构设计提升了单位体积内的有效电容密度,确保在有限的空间内实现较高的储能能力。DRGH664KB471 还具备良好的耐湿性和长期稳定性,符合 RoHS 指令要求,并通过 AEC-Q200 等车规认证的可能性较高,进一步拓展了其在严苛环境下的适用性。
值得一提的是,这类 MLCC 在使用过程中需注意直流偏置效应——随着施加电压接近额定值,实际可用电容会有所下降,因此在关键滤波路径中应参考厂商提供的偏压曲线进行降额设计。另外,其电压系数相对明显,建议在精密模拟信号链中谨慎选用,或搭配 C0G/NP0 类电容共同使用以保证系统精度。整体而言,DRGH664KB471 是一款性能均衡、可靠性高的通用型陶瓷电容器,适用于对成本、尺寸与电气性能均有综合要求的应用场景。
DRGH664KB471 广泛应用于各类电子系统中,主要用于电源去耦、高频滤波、信号耦合与旁路等电路功能。在数字系统中,它常被放置于微控制器、DSP、FPGA 或 ASIC 的电源引脚附近,用以吸收高频瞬态电流,稳定供电电压,防止因电流突变引起的逻辑错误或时钟抖动。在开关电源(SMPS)设计中,该电容器可作为输出端滤波元件之一,有效降低输出纹波电压,提升电源质量。此外,它也可用于DC-DC转换器、LDO稳压器的输入/输出滤波网络中,增强系统的电磁兼容性(EMC)表现。
在射频与通信模块中,DRGH664KB471 可作为RF放大器、混频器或滤波器电路中的交流耦合电容,传递高频信号的同时阻隔直流分量。由于其较低的ESL和良好的高频响应特性,能够在数百MHz频段内保持较高的阻抗控制能力,有助于优化信号完整性。在传感器接口电路、数据采集系统及音频处理设备中,该器件可用于抗混叠滤波器或重建滤波器中,配合电阻构成RC网络,实现特定频率响应特性。
工业控制设备如PLC、HMI、电机驱动器等也大量采用此类MLCC,用于PLC模块内部电源净化、继电器驱动回路的噪声抑制以及通信接口(如RS-485、CAN总线)的EMI滤波。在汽车电子领域,包括车载信息娱乐系统、ADAS传感器模块、BCM车身控制模块等,该电容器因其宽温特性和高可靠性而成为首选元件之一。此外,在消费类电子产品如智能手机、平板电脑、智能家居网关中,DRGH664KB471 同样扮演着关键角色,尤其是在Wi-Fi/BT模组、PMU电源管理单元和摄像头模组的供电路径上发挥重要作用。