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KA100Y025M-BJTT 发布时间 时间:2025/11/13 20:07:36 查看 阅读:13

KA100Y025M-BJTT是一款由韩国电子企业开发的表面贴装型钽电容,广泛应用于各类电子设备中,作为滤波、耦合、旁路及储能元件使用。该器件属于片式固体电解质钽电容器,采用二氧化锰(MnO2)作为电解质材料,具有较高的稳定性和可靠性,适用于对电源噪声敏感的电路环境。KA100Y025M-BJTT中的命名遵循行业通用编码规则:'KA'通常代表制造商或系列标识,'100'表示额定电容值为10μF,'Y'对应于允许偏差范围(一般为±20%),'025'表示额定电压为2.5V DC,'M'为容量公差代码,而'BTT'则可能指代封装尺寸或端接类型。该型号常用于便携式消费类电子产品如智能手机、平板电脑、可穿戴设备以及工业控制模块和通信模块中。由于其低等效串联电阻(ESR)、良好的频率响应特性和较小的体积,特别适合高频开关电源和DC-DC转换器中的去耦应用。需要注意的是,在实际使用过程中应严格遵守其电压降额规范,避免施加反向电压或超过最大额定电压,以防发生热失控或短路失效。此外,该器件符合RoHS环保标准,支持无铅回流焊工艺,适应现代绿色制造需求。

参数

电容值:10μF
  额定电压:2.5V DC
  耐压范围:3.75V(瞬时最大)
  容差:±20%
  工作温度范围:-55℃ ~ +125℃
  存储温度范围:-55℃ ~ +150℃
  等效串联电阻(ESR):典型值约2.5Ω @ 100kHz
  漏电流:≤1.0μA(最大)@ 额定电压下施加2分钟
  使用寿命:≥1000小时 @ +125℃,额定电压加载
  封装尺寸:A型(约3.2×1.6×1.6mm)
  端接方式:表面贴装(SMD)
  介质材料:五氧化二钽(Ta2O5)
  电解质类型:二氧化锰(MnO2)
  阻燃特性:符合IEC 61249-2-21标准

特性

KA100Y025M-BJTT具备优异的电性能稳定性与长期可靠性,尤其在低电压、小容量应用场景中表现突出。其核心优势之一是稳定的电容-电压特性,即在不同偏置电压下电容值的变化较小,相较于多层陶瓷电容(MLCC)在直流偏压下的容量衰减问题,该钽电容能保持较为恒定的有效容量,确保滤波效果的一致性。此外,该器件具有较低的等效串联电阻(ESR),虽然相比聚合物钽电容略高,但在传统MnO2体系中仍处于良好水平,有助于减少高频纹波电流引起的内部发热,提升电源系统的整体效率。
  该产品的另一个显著特点是宽温工作能力,可在-55℃至+125℃的极端温度范围内正常运行,使其适用于工业级和汽车电子等严苛环境。同时,其结构设计采用全密封金属外壳与环氧树脂包封结合的方式,有效防止湿气侵入和机械损伤,增强了抗腐蚀与振动能力。值得注意的是,由于使用MnO2电解质,该器件在过压或浪涌条件下存在一定的自愈能力,但一旦发生击穿可能导致不可逆损坏甚至起火风险,因此在电路设计中必须配合限流保护措施,并建议工作电压不超过额定值的50%~60%以提高安全性。
  从生产工艺角度看,KA100Y025M-BJTT采用自动化卷绕与烧结成型技术,保证了每批产品的一致性与良率。其表面贴装封装形式便于自动化贴片生产,适用于高密度PCB布局,节省空间的同时提高了组装效率。此外,该器件通过了AEC-Q200等可靠性认证测试,满足汽车电子元器件的基本要求,可用于车载信息娱乐系统、传感器供电单元等非动力域电路。尽管如此,用户在替换或选型时仍需注意极性标识,反向安装将极大增加故障概率。

应用

KA100Y025M-BJTT主要应用于需要稳定电源供应的小信号模拟与数字混合电路中。常见用途包括移动终端设备中的CPU核心供电去耦,例如智能手机主板上的PMU(电源管理单元)输出端滤波,用以平滑动态负载变化带来的电压波动。此外,该器件也广泛用于便携式医疗设备如血糖仪、心率监测器等对长期稳定性和安全性要求较高的场合,保障精密测量电路不受电源噪声干扰。
  在通信领域,该型号常被集成于Wi-Fi模组、蓝牙模块和NB-IoT通信单元中,作为射频前端电源的局部储能元件,抑制高频开关噪声传播至敏感的接收链路,从而提升信号完整性与抗干扰能力。工业控制系统中,诸如PLC输入输出模块、远程IO采集板卡等设备也会采用此类钽电容进行局部稳压,特别是在2.5V逻辑电平供电轨道上提供瞬态响应支持。
  此外,该器件适用于各类DC-DC降压变换器的输出滤波网络,配合陶瓷电容形成多级滤波结构,兼顾大容量储能与高频噪声抑制。在电池供电系统中,如智能手表、TWS耳机等产品,KA100Y025M-BJTT因其体积紧凑且电性能可靠,成为关键节点去耦的优选方案。值得一提的是,在某些嵌入式微控制器(MCU)复位电路或实时时钟(RTC)备用电源路径中,该电容也可用于延时或短暂能量维持功能。然而,鉴于其电压等级较低,不推荐用于高压或大电流放电场景。

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