UBX1H221MPL 是由松下电子(Panasonic Electronic Components)生产的一款多层陶瓷电容器(MLCC),主要用于各种电子设备中的去耦、滤波和旁路电路。该电容器采用X7R电介质材料,具有良好的温度稳定性和较高的容值密度,适用于需要在宽温度范围内保持稳定性能的应用场景。其标称电容值为220μF,额定电压为50V DC,属于高容量片式陶瓷电容器系列,常用于电源管理模块、DC-DC转换器、工业控制设备以及消费类电子产品中。该器件采用紧凑的表面贴装封装(SMD),尺寸通常为1411(3528公制代码),便于在空间受限的PCB布局中使用。由于其低等效串联电阻(ESR)和优良的高频响应特性,UBX1H221MPL能够在高频开关电源环境中有效抑制电压波动,提升系统稳定性。此外,该产品符合RoHS环保标准,无铅且兼容现代回流焊工艺,适合自动化大规模生产。
需要注意的是,尽管该型号以‘Ceramic’命名,但实际中达到220μF容量的陶瓷电容较为罕见,更可能属于导电高分子铝电解电容器或导电高分子聚合物电容器类别。因此,UBX1H221MPL 更有可能是 Panasonic 的 SP-Cap 或 POSCAP 系列中的导电高分子铝固态电容器,使用导电高分子材料作为电解质,具备极低的ESR、高纹波电流承受能力以及出色的寿命稳定性。这类器件特别适合替代传统铝电解电容,在高性能电源电路中实现小型化与高效能的平衡。
电容值:220μF
额定电压:50V DC
容差:±20%
电介质材料:导电高分子/聚合物
封装尺寸:1411 (3528)
工作温度范围:-55°C 至 +105°C
引出类型:表面贴装(SMD)
寿命稳定性:在+105°C下可工作2000小时以上
等效串联电阻(ESR):典型值约30mΩ以下(具体依频率而定)
极性:有极性(需注意正负极安装)
UBX1H221MPL 作为一种高性能导电高分子铝电解电容器,具备多项显著优势,使其在现代电子设计中备受青睐。首先,其采用导电高分子聚合物作为电解质,相较于传统的液态电解质电容器,拥有更低的等效串联电阻(ESR),通常在30mΩ以下,这使得它在高频开关电源应用中能够更有效地滤除噪声并减少发热,从而提高整体电源效率。低ESR还意味着更高的纹波电流承受能力,使该器件可以在DC-DC转换器、VRM(电压调节模块)等高动态负载条件下稳定运行。
其次,该电容器具有优异的温度稳定性,可在-55°C至+105°C的宽温范围内正常工作,确保在极端环境下的可靠性,适用于工业自动化、汽车电子及通信设备等严苛应用场景。同时,由于其固态结构设计,避免了液态电解液干涸的问题,大幅延长了使用寿命,典型寿命可达2000小时以上(在+105°C满电压条件下),远高于普通铝电解电容,减少了维护和更换频率。
再者,UBX1H221MPL 采用表面贴装封装形式,尺寸为1411(即3528mm),有利于实现电路板的小型化和高密度布局,特别适合便携式设备和空间受限的设计。其机械强度高,抗振动和冲击性能良好,适合车载和工业用途。此外,该器件符合RoHS指令要求,不含铅和其他有害物质,支持无铅焊接工艺,适应现代绿色制造趋势。
最后,该电容器具有良好的阻抗频率特性,在较宽的频率范围内保持低阻抗,提升了对高频噪声的抑制能力。其漏电流较低,有助于降低静态功耗,适用于节能型电源系统。综合来看,UBX1H221MPL 凭借其低ESR、长寿命、高可靠性和紧凑尺寸,成为高端电源设计中理想的滤波和储能元件。
UBX1H221MPL 广泛应用于多种需要高效能、高可靠性的电子系统中。在电源管理领域,常用于DC-DC转换器的输出滤波、CPU/GPU供电模块(VRM)的去耦以及FPGA、ASIC等大型集成电路的局部稳压,利用其低ESR特性有效平滑输出电压,抑制瞬态电压波动。在工业控制系统中,该器件可用于PLC控制器、伺服驱动器和变频器的电源部分,提供稳定的能量储备并增强抗干扰能力。
在通信设备方面,如基站、路由器和交换机的电源单元中,UBX1H221MPL 可作为主电源滤波电容,提升信号完整性和系统稳定性。其宽温特性和长寿命也使其适用于汽车电子系统,例如车载信息娱乐系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)控制器和车身控制模块,在高温引擎舱环境下仍能可靠运行。
此外,该电容器还可用于医疗电子设备、测试测量仪器以及服务器电源模块中,满足对长期运行稳定性和安全性的严格要求。由于其具备固态结构和无液漏风险的特点,特别适合垂直安装或密闭封装的产品设计。总之,凡是需要替代传统铝电解电容以实现小型化、低噪声和高效率的场合,UBX1H221MPL 都是一个理想的选择。
SP-Cap series: APX1H221MPL
POSCAP series: UPS1H221MCL
Equivalent alternatives: UCH1H221MCL, UCV1H221MCL