Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
TCC1206COG102J631DT Керамический многослойный конденсатор для поверхностного монтажа (MLCC) Обзор продукта
I. Основное позиционирование и свойства продукта
TCC1206COG102J631DT — это высоковольтный керамический многослойный конденсатор для поверхностного монтажа (MLCC), выпущенный компанией CCTC, относящийся к среднему и высокому напряжению стабильной серии в корпусе 1206. Конденсатор разработан для применений с высоким напряжением, малой емкостью и строгими требованиями к стабильности емкости, использует керамический диэлектрик с температурным коэффициентом C0G (NP0), сочетает высокую электрическую прочность, низкие потери, широкотемпературную стабильность и другие ключевые характеристики, является предпочтительным компонентом в промышленном управлении, высоковольтных источниках питания, радиочастотных цепях и других областях.
II. Детализация основных технических параметров
Емкость и точность: номинальная емкость 1 нФ (код «102», т.е. 10×10² пФ), класс точности ±5% (код EIA «J»), удовлетворяет требованиям к отклонению емкости большинства прецизионных цепей;
Номинальное напряжение: номинальное напряжение постоянного тока 630 В, подходит для непрерывной работы в высоковольтной среде (необходимо учитывать снижение напряжения, см. раздел VI);
Температурные характеристики: диэлектрик C0G (соответствует классу NP0 по EIA), температурный коэффициент ≤±30 ppm/°C, рабочий диапазон температур -55°C~+125°C, колебания емкости при изменении температуры пренебрежимо малы;
Размер корпуса: дюймовый 1206 (метрический 3216), конкретные размеры: длина 2,0±0,2 мм, ширина 1,2±0,2 мм, толщина 0,5±0,1 мм, совместим со стандартной технологией пайки для поверхностного монтажа;
Потери и изоляция: при 1 кГц/25°C тангенс угла потерь (tanδ) ≤0,15%, сопротивление изоляции ≥10⁴ МОм (25°C, 50 В DC), чрезвычайно низкие потери сигнала и превосходная изоляция.
III. Преимущества температурной стабильности диэлектрика C0G
C0G — диэлектрический материал с наилучшей температурной стабильностью среди MLCC, по сравнению с материалами X7R (изменение емкости ±15%), Y5V (изменение емкости ±82%) его емкость практически не меняется от температуры, напряжения и времени:
Изменение температуры: от -55°C до +125°C отклонение емкости не превышает ±0,3% (расчет по ±30 ppm/°C);
Влияние напряжения: при номинальном напряжении 630 В изменение емкости ≤0,1% (значительно ниже обычного дрейфа емкости высоковольтных конденсаторов);
Временное старение: после высокотемпературного хранения 1000 ч изменение емкости ≤0,5%, выдающаяся долговременная надежность.
Эта характеристика делает его особенно подходящим для высокочастотных генераторных и прецизионных фильтрующих сценариев с высокими требованиями к согласованности и стабильности емкости.
IV. Адаптация к типичным сценариям применения
С учетом основных параметров TCC1206COG102J631DT в основном подходит для следующих сценариев:
Высоковольтная фильтрация питания: фильтрация высоковольтной стороны (после AC-DC преобразования) импульсных источников питания, драйверов светодиодов, подавление ЭМИ, стабилизация выходного напряжения;
Высокочастотные генераторные цепи: нагрузочные конденсаторы кварцевых генераторов, генераторов, управляемых напряжением (VCO), обеспечивают стабильность частоты генерации (изменение емкости напрямую влияет на точность частоты);
Радиочастотная связь сигналов: связывающие конденсаторы в радиочастотных приемопередатчиках, цепях согласования антенн, низкие потери предотвращают затухание сигнала, стабилизируют фазу;
Высоковольтные цепи промышленного управления: обходные конденсаторы высоковольтных цепей приводов ПЛК, сервоприводов, термо- и влагостойкость подходит для промышленной среды;
Испытательное и измерительное оборудование: высоковольтные конденсаторные элементы испытателей электрической прочности, пробников осциллографов, удовлетворяют потребности высокоточных измерений.
V. Надежность и гарантия качества
CCTC как ведущий отечественный производитель MLCC, данный продукт прошел множество испытаний на надежность, соответствует международным и отечественным стандартам:
Стандартные сертификаты: соответствует GB/T 2693 «Керамические конденсаторы для электронных компонентов», IEC 60384-1 «Конденсаторы постоянной емкости для электронного оборудования. Часть 1: Общие требования», а также прошел сертификацию RoHS 2.0, без галогенов;
Испытания на надежность:
Высокотемпературное хранение: 125°C/1000 ч, изменение емкости ≤0,5%, сопротивление изоляции без заметного снижения;
Термоциклирование: -55°C~+125°C (500 циклов), без растрескивания, дрейфа параметров;
Испытание электрической прочностью: 630 В DC/1 мин, без пробоя, превышения тока утечки;
Надежность пайки: совместим с бессвинцовым оплавлением (пиковая температура 245±5°C, время ≤60 с), адгезия выводов после пайки ≥5 Н.
VI. Рекомендации по выбору и применению
Снижение напряжения: для высоковольтных применений рекомендуется 80% снижение (т.е. фактическое рабочее напряжение ≤504 В DC), во избежание пробоя диэлектрика перенапряжением;
Технология пайки: при ручной пайке температура жала паяльника ≤350°C, время пайки ≤3 с (во избежание перегрева керамического диэлектрика); оплавление должно соответствовать стандарту IPC-A-610;
Защита от влагопоглощения: нераспечатанные конденсаторы хранить при 25°C±5°C, влажность ≤60%; после вскрытия рекомендуется использовать в течение 72 ч, при влагопоглощении необходимо прокалить при 120°C/24 ч перед пайкой;
Защита от статического электричества: MLCC — электростатически чувствительный компонент (уровень ESD ≥2 кВ), при работе необходимо носить антистатический браслет, использовать антистатический рабочий стол.
Данный продукт благодаря высокой электрической прочности, широкотемпературной стабильности, низким потерям и другим характеристикам эффективно решает проблемы дрейфа емкости, затухания сигнала в высоковольтных цепях, является надежным выбором для промышленных высоковольтных сценариев.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары