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SLDA52-2R780G-S1TF 发布时间 时间:2025/9/19 16:43:16 查看 阅读:16

SLDA52-2R780G-S1TF 是一款由 Sunlord(顺络电子)生产的高频、高效率功率电感器,广泛应用于现代电源管理电路中,特别是在需要紧凑设计和高性能表现的便携式电子设备中。该器件属于一体成型功率电感系列,采用先进的粉末合金材料和全屏蔽结构设计,具备优异的磁屏蔽性能,能够有效降低电磁干扰(EMI),提升系统整体稳定性。其型号命名遵循行业标准,其中“SLDA”代表顺络的一体成型电感产品线,“52”表示封装尺寸为5.0×5.0mm,“2R7”表示电感值为2.7μH,“80”表示额定电流为8.0A”,而“G”和“S1TF”则分别代表精度等级和端子镀层等工艺特性。该电感专为高频开关电源环境优化,适用于多相电压调节模块(VRM)、DC-DC转换器、负载点电源(POL)等关键应用场景。得益于其低直流电阻(DCR)和高饱和电流特性,SLDA52-2R780G-S1TF 能在大电流输出条件下保持较低温升和高转换效率,是高性能计算、通信模块、工业控制及消费类电子产品中不可或缺的核心元件之一。此外,该器件符合RoHS环保要求,并具备良好的耐热性和机械强度,适合自动化贴片生产流程,确保在严苛工作环境下长期稳定运行。

参数

产品类型:功率电感器
  安装类型:表面贴装(SMD)
  封装尺寸:5.0mm × 5.0mm
  高度:约3.0mm
  电感值:2.7μH
  测试频率:1MHz
  电感公差:±20%
  额定电流(Isat):8.0A(通常指电感值下降10%时的电流)
  额定电流(Irms):6.5A(温度上升40°C时的温升电流)
  直流电阻(DCR):典型值17.5mΩ,最大值20mΩ
  工作温度范围:-55°C 至 +155°C
  存储温度范围:-55°C 至 +155°C
  核心材料:金属合金粉末(一体成型)
  屏蔽类型:全屏蔽结构
  端子镀层:银镀层(S1TF工艺)
  抗焊接热:耐3次回流焊(260°C,每轮不超过10秒)

特性

SLDA52-2R780G-S1TF 采用先进的金属合金粉末一体成型技术,这种材料具有极高的磁导率和优异的直流偏置特性,能够在高电流负载下维持稳定的电感值,避免因磁芯饱和导致的性能下降。其全屏蔽结构设计不仅有效抑制了电磁干扰(EMI),还显著降低了外围元器件受到磁场耦合的影响,从而提高了整个电源系统的电磁兼容性(EMC)。
  该电感器具有极低的直流电阻(DCR),典型值仅为17.5mΩ,这大大减少了导通损耗,在高效率DC-DC转换器设计中尤为重要。低损耗意味着更少的热量产生,有助于提升系统能效并减少散热设计负担,特别适用于对热管理要求严格的高密度板级设计。
  其高饱和电流(8.0A)和温升电流(6.5A)指标表明该器件可在大电流输出条件下长时间稳定工作,适用于诸如CPU/GPU供电、FPGA电源轨、服务器主板VRM等高功耗场景。同时,宽广的工作温度范围(-55°C至+155°C)使其能够在极端环境温度下可靠运行,满足工业级和部分汽车电子应用的需求。
  SLDA52-2R780G-S1TF 还具备出色的耐热冲击性能,可承受多次回流焊接过程而不影响电气性能,非常适合现代无铅焊接工艺。其端子采用银镀层处理(S1TF),增强了焊接可靠性和导电性能,确保在长期使用过程中不会出现接触不良或氧化问题。此外,该器件体积小巧,高度控制在3.0mm以内,有利于实现设备轻薄化设计,尤其适合空间受限的应用场合。

应用

SLDA52-2R780G-S1TF 功率电感器广泛应用于各类需要高效、高功率密度电源解决方案的电子系统中。它常用于同步整流型降压(Buck)转换器中作为储能元件,配合控制器和MOSFET构建高效的DC-DC电源模块。在主板、显卡、嵌入式计算平台中,该电感被用于为核心处理器(CPU、GPU、SoC)提供稳定的电压调节,支持动态负载变化下的快速响应能力。
  在通信设备领域,如基站电源、光模块供电单元、路由器和交换机的电源板中,SLDA52-2R780G-S1TF 凭借其低噪声和高可靠性特点,能够有效保障信号链路的电源纯净度,减少电源纹波对射频性能的影响。
  此外,该器件也适用于工业自动化控制系统、PLC模块、伺服驱动器中的辅助电源设计,以及新能源领域的逆变器、充电桩控制板等电力电子装置。在消费类电子产品中,如高端笔记本电脑、平板电脑、游戏主机等设备的电源管理单元中也有广泛应用。
  由于其符合RoHS标准且具备良好的环境适应性,该电感还可用于车载信息娱乐系统、ADAS传感器模块等对可靠性要求较高的准车规级应用场合。无论是连续高负载运行还是瞬态电流突变工况,SLDA52-2R780G-S1TF 均能表现出卓越的电气稳定性和热稳定性,是现代高性能电源设计的理想选择。

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