时间:2025/12/27 23:33:57
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EPL2010-271MLD是一款由Laird Connectivity(原EPI Technologies)生产的高性能多层陶瓷电感器(Multilayer Ceramic Inductor),属于EPL2010系列,专为高频、高Q值和小尺寸应用设计。该器件采用先进的低温共烧陶瓷(LTCC)工艺制造,具备出色的频率稳定性和温度特性,适用于射频(RF)和无线通信系统中的滤波、匹配网络和谐振电路等关键应用场景。EPL2010-271MLD的封装尺寸为2010(即2.0mm x 1.0mm),符合小型化电子设备的发展趋势,尤其适合空间受限的便携式设备如智能手机、可穿戴设备和物联网(IoT)终端产品。
该电感器标称电感值为270μH(271表示27×101 = 270μH),额定电流能力适中,具有低直流电阻(DCR)和高自谐振频率(SRF),能够在GHz频段内保持良好的性能表现。其磁性材料结构经过优化,有效减少了电磁干扰(EMI)和邻近效应带来的损耗,提升了整体电路效率。此外,EPL2010-271MLD具备优异的抗老化性能和环境适应性,可在宽温范围内稳定工作,满足工业级和消费类电子产品的可靠性要求。器件符合RoHS环保标准,并支持表面贴装技术(SMT),便于自动化生产装配。
型号:EPL2010-271MLD
电感值:270μH
电感公差:±20%
额定电流:30mA(典型)
直流电阻(DCR):≤50Ω(典型)
自谐振频率(SRF):≥30MHz(典型)
品质因数(Q值):≥40 @ 1MHz
温度系数:±50ppm/°C
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
存储温度范围:-55°C 至 +155°C
封装尺寸:2.0mm × 1.0mm × 1.0mm(EIA 2010)
安装方式:表面贴装(SMD)
焊接方式:回流焊兼容
环保标准:符合RoHS指令
EPL2010-271MLD多层陶瓷电感器的核心特性之一是其基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术构建的三维螺旋结构,这种结构在微米级精度下实现了更高的电感密度与更优的电磁屏蔽性能。相比传统绕线式或薄膜电感,LTCC工艺允许在不牺牲机械强度的前提下实现复杂的内部导体布局,从而显著提升器件的Q值并降低寄生电容。这一优势使其在高频信号处理中表现出更低的能量损耗和更高的选择性,特别适用于LC滤波器、阻抗匹配网络以及振荡回路等对相位噪声敏感的应用场景。
另一个关键特性是其卓越的温度稳定性与长期可靠性。EPL2010-271MLD采用热膨胀系数匹配良好的陶瓷材料与贵金属内电极(如银或金),有效避免了因温度循环引起的开裂或分层问题。同时,其电感值随温度变化率控制在±50ppm/°C以内,确保在极端环境条件下仍能维持电路性能的一致性。器件还具备较强的抗湿性和抗氧化能力,即使在高温高湿环境中也能保持稳定的电气参数,延长系统使用寿命。
此外,EPL2010-271MLD具有良好的电磁兼容性(EMC)表现。由于其封闭式磁路设计和均匀分布的磁场,对外部元件的耦合干扰极小,有助于减少PCB布局中的串扰风险。其高自谐振频率(SRF ≥ 30MHz)意味着在目标工作频段内始终处于感性区域,避免因进入容性区而导致的失配或不稳定现象。结合低直流电阻(DCR ≤ 50Ω),该电感器可在有限功耗预算下实现高效的能量传输,适用于电池供电设备中的电源管理模块或射频前端电路。
EPL2010-271MLD广泛应用于各类高频模拟与射频电子系统中,尤其是在对尺寸、效率和稳定性要求严苛的现代通信设备中发挥重要作用。典型应用包括智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、Wi-Fi模块和Zigbee/Z-Wave物联网节点中的射频匹配网络设计。在此类应用中,该电感用于天线调谐、低噪声放大器(LNA)输入输出匹配、功率放大器(PA)偏置电路以及SAW滤波器接口匹配,帮助最大化信号增益并抑制杂散响应。
在无线传感网络和可穿戴设备中,EPL2010-271MLD凭借其小型化封装和低功耗特性,成为实现紧凑型LC振荡器和陷波滤波器的理想选择。它可用于构建PLL(锁相环)中的环路滤波器或参考振荡电路,提供稳定的频率响应和低相位抖动。此外,在医疗监控设备、智能手表和资产追踪标签等依赖长续航的装置中,该电感有助于提升射频收发链路的能效比,延长电池使用时间。
工业与汽车电子领域也逐渐采用此类高性能陶瓷电感。例如,在车载蓝牙模块、TPMS(胎压监测系统)发射单元或远程无钥匙进入系统中,EPL2010-271MLD可在振动、温度波动和电磁干扰并存的恶劣环境下保持稳定运行。其符合AEC-Q200部分应力测试标准的能力使其具备一定的车规级适用潜力,尽管具体认证需查阅制造商文档确认。此外,该器件还可用于精密仪器仪表中的模拟信号调理电路,作为抗干扰扼流圈或高频去耦元件,提升系统的信噪比和测量精度。
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