UKT1H2R2MDD是KEMET(现为Yageo集团的一部分)生产的一款多层陶瓷电容器(MLCC)。该器件属于表面贴装技术(SMT)类型,广泛应用于各类电子电路中,用于电源去耦、信号滤波、旁路和储能等场景。该型号的命名遵循了KEMET的标准编码体系,其中包含了电容值、额定电压、介质材料及封装尺寸等关键信息。UKT1H2R2MDD采用X7R电介质材料,具有良好的温度稳定性和较高的体积效率,适用于工业、消费类电子以及通信设备等多种应用环境。其小型化封装设计使其非常适合高密度PCB布局,同时保持可靠的电气性能。作为一款商业级或工业级产品,该电容器在正常工作条件下具备较长的使用寿命和稳定的性能表现,是现代电子产品中不可或缺的基础元件之一。
该电容器的电容值为2.2μF,额定电压为50V DC,能够在-55°C至+125°C的宽温度范围内保持电容变化不超过±15%(符合X7R特性)。由于其非电解质结构,该器件具有低ESR(等效串联电阻)和高纹波电流承受能力,相较于传统铝电解或钽电容,在高频响应和长期可靠性方面更具优势。此外,该产品符合RoHS环保标准,并通常采用防潮包装以确保SMT贴片过程中的焊接可靠性。
电容值:2.2μF
额定电压:50V DC
电介质材料:X7R
温度范围:-55°C 至 +125°C
电容容差:±20%
封装尺寸:1210(3225公制)
长度:3.2mm
宽度:2.5mm
高度:2.65mm
ESR:典型值低于100mΩ(频率相关)
安装类型:表面贴装(SMD)
工作温度范围:-55°C 至 +125°C
直流偏压特性:在额定电压下电容值显著下降(X7R典型行为)
RoHS合规性:是
UKT1H2R2MDD所采用的X7R电介质材料赋予了该电容器优异的温度稳定性,能够在-55°C到+125°C的宽温度范围内保持电容值的变化在±15%以内,这使其适用于需要在恶劣温度环境下稳定工作的电子系统。与Z5U或Y5V等电介质相比,X7R在温度变化下的性能更为可靠,尤其适合工业控制、汽车电子和电源管理模块等对稳定性要求较高的应用。此外,X7R材料还提供了相对较高的介电常数,使得在有限的封装尺寸内实现较大的电容值成为可能,从而满足现代电子产品对小型化和高集成度的需求。
该器件的1210(3225)封装形式在体积与电气性能之间实现了良好平衡,既保证了足够的机械强度以减少贴片过程中的开裂风险,又能在PCB上提供较高的电容密度。相比更小尺寸如0805或0603,1210封装可承受更高的电压和更大的电容值,同时在热应力和机械应力下表现出更好的可靠性。这对于存在较大温度循环或振动的应用场景尤为重要。
在电气性能方面,UKT1H2R2MDD具备低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL),使其在高频去耦和噪声滤波应用中表现优异。尤其是在开关电源输出端的滤波电路中,该电容能够有效抑制电压波动和高频噪声,提升电源质量。尽管X7R材料在施加直流偏压时会出现明显的电容衰减(例如在50V偏压下实际可用电容可能降至标称值的50%以下),但通过合理选型和并联使用多个电容,仍可在目标工作电压下实现稳定的滤波效果。
此外,该MLCC采用镍/锡外电极结构,兼容标准回流焊工艺,并具有良好的抗湿性,降低了因吸湿导致焊接缺陷的风险。其非极性结构也简化了电路设计和PCB布局,避免了极性错误带来的故障隐患。整体而言,UKT1H2R2MDD是一款兼顾性能、可靠性和成本效益的通用型陶瓷电容器,适用于多种中高压、中等电容值需求的应用场合。
UKT1H2R2MDD多层陶瓷电容器广泛应用于各类需要稳定电容性能和较高耐压能力的电子设备中。在电源管理系统中,它常被用作DC-DC转换器、AC-DC整流电路以及LDO稳压器的输入和输出滤波电容,用于平滑电压波动、抑制高频噪声并提高电源稳定性。由于其50V的额定电压,特别适合48V系统或工业电源模块中的中间总线去耦应用。
在工业自动化和控制系统中,该电容器可用于PLC模块、传感器信号调理电路和电机驱动器的控制板中,提供局部能量存储和抗干扰能力,确保控制信号的准确性与系统的长期可靠性。此外,在通信基础设施设备如基站、光模块和网络交换机中,UKT1H2R2MDD可用于电源轨的去耦,保障高速数字电路(如FPGA、ASIC、微处理器)在瞬态电流变化下的稳定运行。
消费类电子产品如高端路由器、智能电视、机顶盒和电源适配器也大量采用此类电容,特别是在需要兼顾体积与性能的设计中。其1210封装在手工维修和自动贴片之间具有良好的兼容性,适合多种制造流程。
汽车电子领域同样是其重要应用方向,虽然该型号未明确标注为AEC-Q200认证产品,但在非安全关键的车载信息娱乐系统、车身控制模块或辅助电源单元中仍可使用。其宽工作温度范围支持在发动机舱附近或高温环境下正常工作。
此外,测试测量仪器、医疗设备和LED照明驱动电源等对长期稳定性和低失效率有要求的应用场景,也是该器件的典型使用领域。通过与其他电容(如小容量陶瓷电容或电解电容)并联,可构建高效的复合滤波网络,充分发挥其高频响应快、寿命长的优势。