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LQCBC2016T2R2M 发布时间 时间:2025/12/27 9:36:14 查看 阅读:12

LQCBC2016T2R2M是一款由松下(Panasonic)生产的多层陶瓷电感器(MLCI),属于LQ系列中的小型化高频电感产品。该器件专为现代便携式电子设备中的电源管理和射频电路设计,具有紧凑的尺寸、高Q值和良好的温度稳定性。其封装尺寸为2016(即2.0mm x 1.6mm),符合行业标准的片式元件尺寸规范,适用于高密度贴装的印刷电路板(PCB)。该电感采用先进的陶瓷基材与内部绕线结构,能够在高频条件下保持稳定的电感性能,并有效抑制电磁干扰(EMI)。
  LQCBC2016T2R2M的标称电感值为2.2μH,允许有一定的公差范围(通常为±20%),适用于中等功率DC-DC转换器、去耦滤波、噪声抑制以及射频匹配网络等应用场景。该型号为磁屏蔽型结构,能够减少磁场泄漏,提升周边元器件的工作稳定性。此外,它具备良好的抗机械应力能力,在回流焊过程中不易因热膨胀差异导致开裂或性能下降。作为松下高品质电感产品线的一员,LQCBC2016T2R2M在材料选择、制造工艺和可靠性测试方面均遵循严格的工业标准,广泛应用于智能手机、平板电脑、无线模块及可穿戴设备等领域。

参数

产品系列:LQ
  元件类型:绕线型片式电感器
  封装尺寸:2016(2.0mm x 1.6mm)
  电感值:2.2 μH
  公差:±20%
  额定电流:130 mA(典型)
  直流电阻(DCR):4.5 Ω(最大)
  自谐振频率(SRF):27 MHz(最小)
  工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  存储温度范围:-55°C 至 +150°C
  焊接耐热性:符合JIS C 60068-2标准
  磁屏蔽类型:有屏蔽(闭磁路结构)
  温度系数:±30 ppm/°C(典型)
  感应系数稳定性:在额定电流下电感下降不超过30%

特性

LQCBC2016T2R2M采用高性能铁氧体陶瓷复合材料作为核心介质,结合精细的金属导线绕制技术,实现了在小体积下的高电感密度和优异的频率响应特性。其内部绕组结构经过优化设计,有效降低了寄生电容,从而提高了自谐振频率(SRF),确保在高达数十兆赫的工作频率下仍能维持良好的电感表现。这种特性使其特别适合用于开关电源中的滤波电路,能够有效平滑输出电压纹波并抑制高频噪声。
  该电感器具有出色的温度稳定性和长期可靠性。其使用的陶瓷基体具有低热膨胀系数,能够在剧烈温度变化环境下保持结构完整性,防止因热应力引起的开裂或脱层现象。同时,端电极采用多层结构(如内层镍阻挡层+外层锡镀层),增强了焊接可靠性和抗环境腐蚀能力,适用于无铅回流焊工艺,并满足RoHS环保要求。
  磁屏蔽设计是LQCBC2016T2R2M的重要优势之一。通过将磁芯封闭在磁性材料构成的屏蔽壳体内,显著减少了外部磁场辐射,避免对邻近敏感信号线路(如RF天线、传感器接口)造成干扰。这一特点在高集成度的移动通信设备中尤为重要,有助于提升系统整体的电磁兼容性(EMC)性能。
  此外,该器件在直流偏置条件下的电感保持率较高,在接近额定电流时电感值下降较为平缓,保证了电源转换效率的稳定性。配合低直流电阻(DCR)的设计,虽然相比更大尺寸电感略高,但在同类2016封装产品中仍处于合理水平,兼顾了体积与功耗之间的平衡。整体而言,LQCBC2016T2R2M是一款集小型化、高性能与高可靠性于一体的先进片式电感器,适用于对空间和性能均有严格要求的应用场景。

应用

LQCBC2016T2R2M主要用于各类便携式消费类电子产品中的电源管理电路和信号滤波环节。典型应用包括智能手机和平板电脑中的DC-DC升压或降压转换器输出端滤波电感,用于稳定供电电压并降低输出纹波。其高频特性也使其适用于LED背光驱动电路中的储能元件,帮助实现高效能量传递与亮度调节。
  在射频前端模块中,该电感可用于阻抗匹配网络,例如与功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)或天线调谐电路配合使用,以最大化信号传输效率并减少反射损耗。由于其具备磁屏蔽结构,因此特别适合布置在靠近高频信号路径的位置,而不会引入额外的串扰问题。
  此外,该器件还广泛应用于蓝牙、Wi-Fi、NFC等无线通信模块的电源去耦和噪声抑制电路中,保障射频信号的纯净度。在可穿戴设备如智能手表和健康监测手环中,由于空间极为有限,LQCBC2016T2R2M的小型化封装成为理想选择,既节省PCB面积又不影响电气性能。
  工业控制单元、传感器供电电路以及小型物联网节点设备中也常见该型号的身影,用于构建稳定的局部电源域。其宽温工作能力和良好的耐湿性使其可在多种环境条件下长期运行,适合需要高可靠性的嵌入式系统应用。

替代型号

[
   "LQM21PN2R2MG0L",
   "LQW21AN2R2M00",
   "CDRH2D4NP-2R2NC",
   "SRN2016-2R2M"
  ]

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