时间:2025/12/28 7:08:34
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LYM676-R1-3-0-R18 是一款由Laird Connectivity(原Lake Shore Cryotronics旗下品牌)推出的高性能射频电感器,广泛应用于高频通信系统、无线模块以及射频识别(RFID)等对信号完整性要求较高的场合。该器件属于其LYM系列中的微型多层片式电感产品线,专为在GHz频段内提供稳定的电感值和高品质因数(Q值)而设计。其紧凑的表面贴装封装形式使其非常适合高密度PCB布局,并能在有限的空间内实现优异的射频性能。该电感采用先进的陶瓷基材与内部金属化工艺制造,具备良好的温度稳定性和长期可靠性,适用于工业级工作环境。此外,LYM676-R1-3-0-R18具有低直流电阻(DCR)、高自谐振频率(SRF)以及出色的抗电磁干扰能力,能够在复杂电磁环境中保持稳定的电路响应。由于其精确的制造公差和一致性,常被用于匹配网络、滤波电路、阻抗变换以及功率放大器输出级等关键位置。这款电感特别适合与蓝牙、Wi-Fi、Zigbee以及其他2.4 GHz/5 GHz频段的无线收发芯片配合使用,以优化射频前端的整体效率和传输距离。
型号:LYM676-R1-3-0-R18
电感值:1.3 nH
容差:±0.1 nH
额定电流:350 mA
直流电阻(DCR):0.38 Ω 典型值
自谐振频率(SRF):18 GHz 最小值
品质因数(Q值):50 @ 1 GHz
工作温度范围:-55°C 至 +125°C
存储温度范围:-55°C 至 +155°C
封装尺寸:0402(1.0 mm × 0.5 mm)
高度:0.55 mm 最大值
焊接方式:回流焊兼容
介质材料:陶瓷基多层结构
端接电极:镍/锡镀层,无铅兼容
LYM676-R1-3-0-R18 射频电感器的核心优势在于其在高频应用中表现出卓越的电气稳定性与低损耗特性。该器件采用多层陶瓷共烧技术(LTCC),确保了在GHz频段下仍能维持高度一致的电感值和极小的相位偏差,这对于现代高速无线通信系统的信号保真至关重要。其超高的自谐振频率(SRF)达到18 GHz以上,意味着在常见的2.4 GHz和5 GHz ISM频段中,该电感远离谐振区域运行,从而避免了因接近SRF而导致的阻抗失真或电感量漂移问题,保障了电路设计的可预测性。
另一个显著特点是其高达50的品质因数(Q值)在1 GHz下的表现,这直接提升了射频电路的能量转换效率,减少了无功功率损耗,尤其有利于低功耗设备如物联网传感器节点和便携式无线终端的设计。同时,其严格的容差控制(±0.1 nH)使得在精密匹配网络中无需额外调试即可实现预期性能,提高了量产一致性与良率。
在物理结构方面,该电感使用了稳健的陶瓷基体与全屏蔽端电极设计,有效抑制了外部电磁场对其性能的影响,并增强了抗机械应力和热循环的能力。其0402小型化封装不仅节省PCB空间,还降低了寄生效应,适合用于毫米波前端模块和高集成度射频模组。此外,产品符合RoHS环保标准,支持无铅回流焊接工艺,适应现代绿色电子制造流程。整体而言,LYM676-R1-3-0-R18凭借其高频性能、尺寸优势与制造可靠性,成为高端射频设计中的优选被动元件之一。
LYM676-R1-3-0-R18 主要应用于各类高频及微波电子系统中,尤其是在需要精准电感值和高Q特性的射频前端设计中发挥着关键作用。典型应用场景包括无线局域网(WLAN)设备中的2.4 GHz和5 GHz频段滤波与匹配网络,例如Wi-Fi 6/6E路由器、接入点和客户端模块。在蓝牙低能耗(BLE)和蓝牙5.x系统中,该电感常用于天线调谐、功率放大器(PA)输出匹配以及低噪声放大器(LNA)输入匹配电路,有助于提升信号接收灵敏度和发射效率。
此外,在Zigbee、Thread 和其他基于IEEE 802.15.4协议的物联网通信模块中,该器件因其稳定性和小体积而备受青睐。它也广泛用于智能手机、可穿戴设备和智能家居产品的射频子系统中,支持多频段天线切换和阻抗匹配功能。在射频识别(RFID)系统中,特别是UHF RFID读写器和标签芯片的匹配电路中,LYM676-R1-3-0-R18 能有效提高能量耦合效率和读取距离。
该电感还可用于测试测量仪器、射频收发器IC周边电路、毫米波雷达前端以及卫星通信终端等高性能电子设备中。由于其宽温工作范围和高可靠性,也适用于工业自动化、车载信息娱乐系统和航空航天领域的射频模块设计。总之,凡是涉及GHz级别射频信号处理且对元件尺寸和性能有严苛要求的应用场景,都是该型号的理想用武之地。
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