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LK16081R8M-T 发布时间 时间:2025/12/27 10:32:53 查看 阅读:26

LK16081R8M-T是一款由LTK(利泰克)公司生产的贴片功率电感,主要用于电源管理电路中,特别是在DC-DC转换器中作为储能元件。该电感采用铁氧体磁芯材料和高导线绕组结构,具有良好的磁屏蔽性能和较低的直流电阻,能够在高频工作条件下保持较高的效率和稳定性。其封装尺寸为1608(公制代码1608),即长度约为1.6mm,宽度约为0.8mm,高度通常小于1.0mm,属于小型化、轻薄化的表面贴装器件(SMD),适用于对空间要求极为严格的便携式电子产品。LK16081R8M-T中的“1R8”表示其标称电感值为1.8μH,“M”代表精度等级为±20%,“T”表示编带包装形式,便于自动化贴片生产。该产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、物联网模块以及其他低功耗嵌入式系统中的电源滤波与能量存储环节。

参数

型号:LK16081R8M-T
  封装尺寸:1608(1.6×0.8mm)
  电感值:1.8μH
  允许偏差:±20%
  额定电流(Ir):350mA(典型值)
  直流电阻(DCR):≤380mΩ(最大值)
  饱和电流(Isat):约450mA(电感下降30%时)
  温升电流(It):约350mA(温度上升40°C时)
  自谐振频率(SRF):≥30MHz(典型值)
  工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  存储温度范围:-55°C 至 +155°C
  绝缘电阻:≥100MΩ(DC 100V)
  耐焊接热:3回流焊循环(260°C,每回10秒)

特性

LK16081R8M-T贴片电感具备优异的磁屏蔽设计,采用闭合磁路结构或磁胶封装技术,有效抑制电磁干扰(EMI),减少对外部电路的噪声耦合,特别适合在高密度布板环境中使用。其内部绕组采用扁平铜线或多股绞合线工艺,在保证足够载流能力的同时降低趋肤效应带来的高频损耗,从而提升整体转换效率。该电感使用的铁氧体磁芯材料具有良好的频率响应特性和温度稳定性,在宽频范围内保持较高的Q值,并且在高温环境下不易发生磁导率骤降现象,确保了长期运行的可靠性。
  该器件具备较强的抗机械应力能力,能够承受回流焊过程中的高温冲击以及PCB弯曲带来的物理形变,避免因裂纹导致的开路或参数漂移问题。此外,其端电极采用多层镍/锡结构,符合RoHS环保标准,具备良好的可焊性和耐腐蚀性,适用于无铅焊接工艺。由于其体积小巧且性能稳定,LK16081R8M-T非常适合用于电池供电类设备中,如移动终端的背光驱动、射频模块供电路径及微处理器核心电压调节等场景。制造商通过严格的老化测试和环境适应性验证,确保产品在复杂工况下仍能维持一致的电气特性,满足工业级与消费级应用的双重需求。

应用

LK16081R8M-T主要应用于各类便携式电子设备的直流电源转换与滤波电路中。常见用途包括手机、智能手表、TWS耳机等可穿戴设备中的降压型(Buck)或升压型(Boost)DC-DC转换器,作为关键储能元件实现高效的电压变换功能。它也常被用于电源管理单元(PMU)输出端的LC滤波网络,以平滑开关电源产生的纹波电压,提高供电纯净度。此外,在无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙、NB-IoT)的供电路径中,该电感可用于隔离噪声并稳定射频电路的工作电压,保障信号完整性。
  在嵌入式控制系统中,例如MCU、SoC或传感器模组的核心电源域,LK16081R8M-T可配合陶瓷电容构建小型化滤波电路,有效抑制高频干扰并防止电源反冲。由于其具备一定的抗饱和能力,即使在瞬态负载变化较大的情况下也能维持电感值的基本稳定,避免电源跌落引发系统复位。该电感还可用于LED驱动电路中,作为恒流源的储能元件,实现亮度精准调控。在汽车电子中的低功耗控制模块、智能家居设备的无线连接单元以及医疗健康类小型监测仪器中也有广泛应用。凭借其紧凑尺寸与可靠性能,成为现代高集成度电子产品中不可或缺的基础元器件之一。

替代型号

MLZ1608DR18HT00
  DLW1608HK1R8M

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LK16081R8M-T参数

  • 产品培训模块EMC Applications
  • 标准包装4,000
  • 类别电感器,线圈,扼流圈
  • 家庭固定式
  • 系列LK
  • 电感1.8µH
  • 电流25mA
  • 电流 - 饱和-
  • 电流 - 温升-
  • 类型-
  • 容差±20%
  • 屏蔽屏蔽
  • DC 电阻(DCR)最大 950 毫欧
  • Q因子@频率35 @ 10MHz
  • 频率 - 自谐振50MHz
  • 材料 - 芯体-
  • 封装/外壳0603(1608 公制)
  • 安装类型表面贴装
  • 包装带卷 (TR)
  • 工作温度-40°C ~ 85°C
  • 频率 - 测试10MHz