时间:2025/12/27 9:37:02
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LQLB2016T2R2M是一款由LQ(通常指顺络电子或类似品牌)生产的片式大电流电感器,属于功率电感的一种,广泛应用于各类便携式电子产品和高密度电源模块中。该器件采用紧凑的表面贴装封装形式,型号中的'2016'表示其尺寸为2.0mm x 1.6mm(公制),符合行业标准的尺寸命名规则;'T2R2M'则代表其电感值为2.2μH,误差等级为±20%(M级)。LQLB2016T2R2M专为直流-直流(DC-DC)转换器设计,适用于降压(Buck)、升压(Boost)及升降压(Buck-Boost)等开关电源拓扑结构,能够在高频工作条件下提供稳定的电感性能。该电感采用铁氧体磁芯与铜线绕组结构,具备较高的饱和电流和温升电流能力,确保在大负载条件下仍能维持较低的电感衰减和温升表现。此外,其低直流电阻(DCR)有助于减少导通损耗,提高电源转换效率,满足现代电子设备对节能和小型化的需求。LQLB2016T2R2M还具有良好的抗电磁干扰(EMI)特性,能够有效抑制高频噪声,提升系统稳定性。由于其优异的热稳定性和机械可靠性,该电感常用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、物联网模块以及各类嵌入式系统中的电源管理单元。
尺寸:2.0mm x 1.6mm x 1.0mm
电感值:2.2μH
允差:±20%
直流电阻(DCR):典型值约180mΩ
额定电流(Isat):约750mA(电感下降30%)
温升电流(Irms):约900mA(温升40℃)
工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
存储温度范围:-55℃ 至 +155℃
最大工作频率:可达5MHz
磁芯材料:铁氧体
端电极结构:三层电极(Cu/Ni/Sn)
封装类型:表面贴装(SMD)
环保等级:符合RoHS指令,无铅回流焊兼容
LQLB2016T2R2M功率电感具备优异的磁性材料特性和结构设计,使其在高频开关电源应用中表现出卓越的稳定性与可靠性。其核心采用高性能铁氧体磁芯,这种材料在高频下具有较低的磁滞损耗和涡流损耗,能够在宽频率范围内保持较高的磁导率和品质因数(Q值),从而有效提升电源系统的整体效率。同时,铁氧体材料的高磁饱和特性使得该电感在大电流冲击下仍能维持相对稳定的电感值,避免因磁饱和导致的电流骤增和电路失控,保障了DC-DC转换器的安全运行。
该电感采用精密绕线工艺,通过自动化设备将铜线均匀绕制在磁芯上,确保匝间绝缘良好且分布电容小,减少了高频下的寄生效应,提升了自谐振频率(SRF),使其适用于高达5MHz的开关频率环境。此外,其低直流电阻(DCR)设计显著降低了导通过程中的I2R损耗,尤其在高负载工况下节能效果明显,有助于延长电池供电设备的工作时间。
机械结构方面,LQLB2016T2R2M采用全屏蔽结构设计,有效抑制了磁场泄漏,降低了电磁干扰(EMI),提高了周围敏感电路的抗干扰能力。其外层涂覆高强度环氧树脂,不仅增强了机械强度,还提供了良好的防潮、防尘和耐腐蚀性能,适应恶劣的工作环境。端电极为三层电极结构(铜-镍-锡),确保良好的焊接可靠性和长期使用中的接触稳定性,支持回流焊和波峰焊等多种SMT工艺。
温度性能方面,该器件可在-40℃至+125℃的宽温度范围内正常工作,适用于工业级和消费级多种应用场景。其温升电流和饱和电流指标经过优化,在实际应用中可兼顾效率与负载能力,适合用于多层PCB板上的高密度布局,满足现代电子产品小型化、轻薄化的发展趋势。
LQLB2016T2R2M功率电感主要应用于各类需要高效、小型化电源解决方案的电子设备中。其典型应用场景包括智能手机、平板电脑和可穿戴设备中的DC-DC转换电路,用于实现电池电压到处理器、内存、显示屏等模块所需电压的高效转换。在这些便携式设备中,空间极为有限,而电源效率直接影响续航能力,因此该电感的小尺寸和高效率特性显得尤为重要。
在物联网(IoT)设备和无线通信模块中,如Wi-Fi模组、蓝牙模组、NB-IoT通信单元等,LQLB2016T2R2M常被用于射频前端电源或基带处理器的供电滤波,提供稳定的电压输出并抑制开关噪声对射频信号的干扰。其低EMI特性有助于满足电磁兼容性(EMC)认证要求。
此外,该电感也广泛应用于消费类电子产品的电源管理单元,如TWS耳机充电仓、智能手环、电子标签、移动电源等,作为降压变换器的关键储能元件。在工业控制、传感器供电、LED驱动电路中,LQLB2016T2R2M同样表现出良好的适应性,能够在较宽的输入电压和负载变化范围内保持稳定的电感性能。
由于其可靠的焊接性能和耐热性,该器件适用于自动化贴片生产线,支持高密度PCB布局,是现代高集成度电子产品中不可或缺的被动元件之一。无论是电池供电设备还是固定电源系统,只要涉及中等功率级别的开关电源设计,LQLB2016T2R2M都能提供稳定、高效的电感支持。
SLF2016T2R2M
XFL2016T2R2M
CD2016T2R2M
PLB2016T2R2M