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LAL04TB271K 发布时间 时间:2025/12/27 10:51:07 查看 阅读:13

LAL04TB271K是一款由松下(Panasonic)生产的多层陶瓷电容器(MLCC),属于其高性能电容产品线的一部分,广泛应用于各类电子设备中。该器件采用先进的陶瓷介质材料和制造工艺,具有高可靠性、低等效串联电阻(ESR)以及良好的温度稳定性。LAL04TB271K的封装尺寸为0805(英制),即公制尺寸2012,适合表面贴装技术(SMT),在现代高密度PCB设计中表现出色。该电容器的标称电容值为270pF(271表示27×10^1 pF),额定电压为50V,适用于需要稳定电容性能的高频电路环境。由于其优良的电气特性和紧凑的外形尺寸,LAL04TB271K常被用于通信设备、消费类电子产品、工业控制系统以及汽车电子等领域。
  作为松下LAL系列的一员,这款电容器符合RoHS环保标准,并具备优异的抗湿性和耐热性,能够在较宽的工作温度范围内(-55°C至+125°C)保持稳定的性能表现。其结构设计有效降低了机械应力对电容特性的影响,从而提升了在振动或热循环环境下的长期可靠性。此外,该器件还具备良好的噪声抑制能力,适用于电源去耦、信号滤波和阻抗匹配等关键应用场景。

参数

电容值:270pF
  容差:±10%
  额定电压:50V
  温度特性:X7R
  工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  封装尺寸:0805(2012)
  介质材料:陶瓷
  安装类型:表面贴装(SMD)
  等效串联电阻(ESR):低
  寿命稳定性:高
  RoHS合规:是

特性

LAL04TB271K采用X7R型陶瓷介质材料,这种材料以其出色的温度稳定性著称,能够在-55°C到+125°C的宽温度范围内保持电容值变化不超过±15%。这一特性使其非常适合用于对温度波动敏感的应用场景,例如户外通信设备、汽车引擎舱周边电子模块以及工业自动化系统。X7R介质不仅提供了优于Z5U或Y5V等材料的温度性能,同时在成本与性能之间实现了良好平衡,因此被广泛应用于中高端电子设备中。
  该电容器具备极低的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),这使得它在高频去耦和旁路应用中表现出色。在高速数字电路中,电源轨上的瞬态电流变化可能导致电压波动,而使用LAL04TB271K可以有效滤除这些高频噪声,提升系统的电磁兼容性(EMC)性能。其0805封装在提供足够机械强度的同时,也兼顾了空间利用率,适合自动化贴片生产流程。
  松下在制造过程中采用了严格的品控标准,确保每一批次的产品都具有高度的一致性和可靠性。LAL04TB271K经过多重环境测试,包括高温高湿储存、温度循环、耐焊接热等试验,验证了其在恶劣环境下的长期稳定性。此外,该器件对PCB板弯曲和热冲击具有较强的抵抗能力,减少了因组装过程中的机械应力导致的微裂纹风险,从而提高了最终产品的良率和使用寿命。

应用

LAL04TB271K多层陶瓷电容器广泛应用于多种电子领域。在通信设备中,它常用于射频模块的偏置电路、阻抗匹配网络以及本地去耦,以确保信号传输的稳定性与完整性。在消费类电子产品如智能手机、平板电脑和智能家居控制器中,该电容用于电源管理单元的滤波电路,有效抑制开关电源产生的高频噪声,保障敏感模拟电路的正常运行。
  在工业控制领域,LAL04TB271K被用于PLC(可编程逻辑控制器)、传感器接口和数据采集系统中,作为信号调理电路中的关键元件,提高系统抗干扰能力。其宽温特性和高可靠性也使其适用于汽车电子应用,例如车载信息娱乐系统、车身控制模块和ADAS(高级驾驶辅助系统)中的电源去耦和噪声抑制电路。
  此外,在医疗电子设备、测试测量仪器以及嵌入式微处理器系统中,该电容器因其稳定的电气性能和长寿命特性而受到青睐。无论是用于DC-DC转换器的输出滤波,还是作为晶振电路的负载电容,LAL04TB271K都能提供可靠的性能支持,满足严苛的设计要求。

替代型号

[
   "GRM21BR71H271KA01",
   "CL21B271KBANNNC",
   "C2012X7R1H271K",
   "ECJ-2VB271K"
  ]

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LAL04TB271K参数

  • 标准包装2,500
  • 类别电感器,线圈,扼流圈
  • 家庭固定式
  • 系列-
  • 电感270µH
  • 电流145mA
  • 电流 - 饱和-
  • 电流 - 温升-
  • 类型-
  • 容差±10%
  • 屏蔽无屏蔽
  • DC 电阻(DCR)最大 5.8 欧姆
  • Q因子@频率-
  • 频率 - 自谐振2.8MHz
  • 材料 - 芯体-
  • 封装/外壳轴向
  • 安装类型通孔
  • 包装散装
  • 工作温度-25°C ~ 105°C
  • 频率 - 测试796kHz