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SDCL0603Q8N2JT02B01 发布时间 时间:2025/9/19 12:14:47 查看 阅读:24

SDCL0603Q8N2JT02B01是一款由Sunlord(顺络电子)生产的多层陶瓷电感器(Multilayer Ceramic Chip Inductor),属于高频、小尺寸的片式功率电感系列。该器件采用先进的低温共烧陶瓷(LTCC)工艺制造,具有优异的高频特性和良好的温度稳定性,适用于对空间要求严苛且工作频率较高的射频(RF)和无线通信电路中。型号中的‘SDCL’代表Sunlord的多层陶瓷电感产品线,‘0603’表示其封装尺寸为0603(英制,即1.6mm x 0.8mm),‘8N2’表示标称电感值为8.2nH,‘J’代表电感精度等级为±5%,‘T’表示编带包装,‘02B01’为内部版本或批次代码。该电感器专为GHz频段应用优化,广泛用于智能手机、无线模块、蓝牙设备、Wi-Fi射频前端匹配网络以及射频识别(RFID)系统等场合。由于其小型化设计和高Q值特性,SDCL0603Q8N2JT02B01在高频信号路径中可有效减少插入损耗,提升系统整体性能。此外,该器件具备良好的抗电磁干扰(EMI)能力,适合在高密度PCB布局中使用,并支持回流焊工艺,符合RoHS环保标准。

参数

类型:多层陶瓷电感
  封装尺寸:0603(1.6 x 0.8 mm)
  电感值:8.2 nH
  电感公差:±5%
  自谐振频率(SRF):典型值 ≥ 6.0 GHz
  Q值(典型值):≥ 45 @ 1 GHz
  额定电流(温升):最大 120 mA
  直流电阻(DCR):典型值 0.35 Ω
  工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  存储温度范围:-40°C 至 +125°C
  焊接方式:表面贴装(SMT)
  包装形式:卷带(Tape and Reel)

特性

SDCL0603Q8N2JT02B01采用低温共烧陶瓷(LTCC)技术制造,这种工艺通过将多个陶瓷与金属导体层精确堆叠并一次性烧结成型,实现了高度集成和稳定的电气性能。LTCC结构不仅保证了器件在高频下的低损耗特性,还提升了机械强度和热稳定性,使其能够在复杂环境条件下保持可靠运行。该电感器在1GHz频率下具备高达45以上的Q值,显著优于传统绕线式或磁性材料电感,这意味着在射频匹配网络中能够最大限度地减少能量损耗,提高信号传输效率。
  其自谐振频率(SRF)通常超过6GHz,确保在2.4GHz、5GHz甚至更高频段的应用中仍处于电感主导区域,避免因接近谐振点而导致的阻抗失真问题。这对于Wi-Fi 6E、蓝牙5.x和Zigbee等高速无线通信协议至关重要。此外,该器件具有极低的等效串联电阻(ESR)和直流电阻(DCR),有助于降低功耗并减少发热,在电池供电设备中尤为重要。
  SDCL0603Q8N2JT02B01的小型化0603封装适应现代电子产品对微型化和高密度组装的需求,特别适合应用于智能手机、可穿戴设备和物联网模块等空间受限场景。同时,该电感经过严格的可靠性测试,包括高温高湿存储、温度循环和耐焊接热冲击测试,确保在自动化SMT贴片过程中不会因热应力导致开裂或性能退化。其无磁芯设计也避免了磁饱和问题,保证在不同电流负载下电感值的稳定性。综合来看,该器件在高频性能、尺寸、可靠性和一致性方面达到了良好平衡,是高端射频电路设计中的理想选择。

应用

SDCL0603Q8N2JT02B01主要应用于高频射频电路中,尤其是在需要高Q值和稳定电感性能的无线通信模块中发挥关键作用。它常用于智能手机的射频前端模块(RF Front-End Module, FEM),作为天线调谐、阻抗匹配网络和滤波电路中的核心元件,帮助优化发射与接收链路的信号完整性。在蓝牙音频设备如TWS耳机、智能手表等产品中,该电感用于2.4GHz ISM频段的匹配网络设计,提升无线连接的稳定性和传输距离。
  此外,该器件也广泛应用于Wi-Fi 6/6E路由器、无线接入点和IoT网关等设备中,用于5GHz和6GHz频段的射频匹配电路,确保高频信号高效传输并减少反射损耗。在无线充电系统中,可用于谐振电路或EMI滤波部分,提升能量转换效率。其高自谐振频率和低寄生效应也使其适用于超宽带(UWB)定位系统、RFID读写器和毫米波雷达传感器等新兴技术领域。
  在射频测试仪器和高速数据通信设备中,SDCL0603Q8N2JT02B01可用于构建精密LC滤波器、巴伦(Balun)电路或陷波器,以抑制杂散信号和干扰。由于其良好的温度稳定性和长期可靠性,该电感也可用于汽车电子中的车载无线模块,如V2X通信单元和胎压监测系统(TPMS)。总之,凡是在GHz频段内需要高性能、小体积电感的场合,SDCL0603Q8N2JT02B01都是一个值得信赖的解决方案。

替代型号

MLG0603Q8N2BTC

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