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LQLB3218T4R7M 发布时间 时间:2025/12/27 9:37:38 查看 阅读:7

LQLB3218T4R7M是一款由LQM系列推出的多层陶瓷电感器(贴片电感),采用先进的低温共烧陶瓷(LTCC, Low Temperature Co-fired Ceramic)工艺制造,具有小型化、高可靠性以及优异的高频性能。该器件封装尺寸为3216(即公制1206,3.2mm x 1.6mm),适用于现代高密度表面贴装电路设计。型号中的'4R7'表示其标称电感值为4.7μH,'M'代表电感公差等级为±20%。该电感专为需要稳定电感值和低直流电阻的应用而设计,广泛应用于便携式电子设备、通信模块和电源管理电路中。LQLB3218T4R7M具备良好的温度稳定性与机械强度,能够在较宽的温度范围内保持性能一致,适合自动化贴片生产流程。其结构采用全屏蔽设计,有效降低电磁干扰(EMI),提升系统整体抗干扰能力。此外,该器件符合RoHS环保要求,无铅且不含卤素,满足现代绿色电子产品设计标准。

参数

型号:LQLB3218T4R7M
  电感值:4.7μH
  电感公差:±20%
  额定电流:100mA(典型值)
  直流电阻(DCR):≤350mΩ(最大值)
  自谐振频率(SRF):≥25MHz(典型值)
  工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  存储温度范围:-55°C 至 +150°C
  封装尺寸:3.2mm × 1.6mm × 1.8mm(L×W×H)
  封装类型:3216(1206)
  焊接方式:回流焊(适用于SMT)
  核心材料:陶瓷(LTCC)
  屏蔽类型:全磁屏蔽结构
  耐焊性:符合J-STD-020标准
  湿度敏感等级(MSL):MSL 3(需在开封后168小时内使用)

特性

LQLB3218T4R7M贴片电感采用低温共烧陶瓷(LTCC)技术制造,这种工艺通过将多层陶瓷与内部导电图案共同烧结成型,形成高度集成且结构稳定的电感元件。该工艺赋予产品出色的热稳定性和机械强度,使其在经历多次热循环或振动环境下仍能保持电气性能的一致性。LTCC结构还实现了全屏蔽磁场分布,显著降低了外部电磁干扰对周边电路的影响,同时提升了自身抗干扰能力,非常适合用于高灵敏度射频电路或混合信号系统中。
  该电感器具有较低的直流电阻(DCR),典型值低于350mΩ,这有助于减少功率损耗并提高电源转换效率,特别适用于电池供电设备如智能手机、可穿戴设备和物联网终端等对功耗敏感的应用场景。其额定电流可达100mA,在小电流滤波和储能应用中表现良好。虽然不是大电流功率电感,但其在信号路径中的稳定电感特性使其成为LC滤波器、阻抗匹配网络和噪声抑制电路的理想选择。
  器件的工作温度范围宽达-40°C至+125°C,确保在恶劣环境条件下仍能可靠运行,适用于工业控制、车载电子及户外通信设备等高温或低温应用场景。其封装符合标准3216尺寸,便于自动化贴片生产,兼容现有SMT工艺流程,有助于提升生产效率和良率。此外,产品通过AEC-Q200部分应力测试认证(视具体批次而定),增强了在汽车电子中的适用性。
  LQLB3218T4R7M具备较高的自谐振频率(SRF ≥ 25MHz),意味着在其标称电感值范围内可有效工作于中高频段,适用于RF前端模块中的偏置扼流圈、去耦电路或中频滤波环节。由于陶瓷基材的高频损耗低,介电常数稳定,因此在高频下Q值较高,有助于提升选频电路的选择性和效率。整体而言,这款电感结合了小型化、高性能与高可靠性,是现代电子系统中不可或缺的基础被动元件之一。

应用

LQLB3218T4R7M主要用于各类便携式消费类电子产品中的电源去耦、噪声滤波和信号调理电路。例如,在智能手机和平板电脑的PMU(电源管理单元)输出端,该电感可用于构建简单的LC滤波网络,以平滑电压纹波并抑制开关噪声向敏感模拟电路传播。在无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee)中,它常被用作射频偏置电路中的扼流圈,为有源器件提供直流偏置的同时阻止高频信号泄漏,从而保障射频链路的稳定性与传输质量。
  在物联网(IoT)设备中,由于空间受限且对功耗极为敏感,LQLB3218T4R7M凭借其小尺寸和低DCR优势,成为DC-DC转换器反馈回路或低电流储能电路中的优选元件。此外,该电感也广泛应用于传感器信号调理电路中,作为抗干扰滤波单元,防止外部电磁噪声影响微弱信号采集精度。
  在工业自动化和汽车电子领域,该器件可用于仪表盘显示驱动、车载信息娱乐系统的音频处理模块或CAN/LIN总线接口的EMI滤波电路中,利用其良好的温度稳定性和抗振动能力确保长期运行可靠性。同时,在医疗电子设备如便携式监护仪、血糖仪等对安全性和稳定性要求较高的场合,LQLB3218T4R7M也能发挥其无铅环保、低辐射的特点,满足严格的行业标准。

替代型号

LQM2B3216T4R7M
  DLW32SH4R7XK2
  MLG3216T4R7M

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