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.
HRE CGA1206C0G102J102MT Обзор продукта: многослойный керамический конденсатор
I. Основное позиционирование продукта и информация о корпусе
Данный продукт представляет собой высоковольтный высокочастотный многослойный керамический конденсатор (MLCC), выпускаемый HRE, основное назначение которого — удовлетворение требований промышленных и радиочастотных применений с высокой стабильностью емкости и повышенным напряжением.
Корпус: 1206 (британский размер 0.12 дюйма × 0.06 дюйма, метрический 2.0 мм × 1.25 мм), поверхностный монтаж, подходит для автоматизированных сборочных линий;
Расшифровка обозначения: CGA: код HRE для корпуса 1206;
1206: размер корпуса;
C0G: температурный коэффициент (соответствует стандарту IEC NP0);
102: номинальная емкость (10×10² пФ = 1 нФ);
J: класс точности (±5%);
102: номинальное напряжение (10×10² В = 1000 В DC);
MT: код бессвинцовой технологии торцевых электродов, соответствует требованиям RoHS.
II. Подробное описание основных характеристик
1. Емкость и точность
Номинальная емкость 1 нФ (102), класс точности J, отклонение емкости в пределах ±5%, что удовлетворяет требованиям точности большинства промышленных систем управления и радиочастотных схем.
2. Высоковольтные характеристики
Номинальное напряжение 1000 В DC — одно из ключевых преимуществ продукта: керамический материал и структура электродов оптимизированы для высоковольтных сценариев, обеспечивая стабильную работу при высоком напряжении без необходимости дополнительных параллельных высоковольтных компонентов.
3. Температурная стабильность
Используется керамический материал C0G (NP0), температурный коэффициент ±30 ppm/°C, емкость крайне мало изменяется с температурой: в широком диапазоне от -55°C до 125°C изменение емкости не превышает ±0.3%, что полностью подходит для прецизионных схем в экстремальных условиях.
4. Другие ключевые параметры
Сопротивление изоляции: ≥10¹⁰ Ом (25°C, 10 В DC), высокая изоляция снижает ток утечки и повышает надежность схемы;
Тангенс угла потерь (DF): ≤0.15% (1 кГц, 25°C), низкие потери подходят для передачи высокочастотных сигналов, избегая потерь энергии;
Рабочий диапазон температур: -55°C ~ 125°C, охватывает экстремальные условия в промышленности, медицине, аэрокосмической отрасли и т.д.
III. Особенности конструкции и технологии
1. Оптимизация многослойной структуры
Применяется высокоточная технология многослойной керамической укладки; за счет контроля однородности толщины каждого слоя керамики и электродов снижаются паразитные параметры (эквивалентное последовательное сопротивление ESR, эквивалентная последовательная индуктивность ESL), повышается скорость высокочастотного отклика.
2. Конструкция для высокого напряжения
Для номинального напряжения 1000 В выбран керамический материал C0G с высокой диэлектрической прочностью, оптимизированы расстояния между электродами и структура торцевых электродов для предотвращения риска пробоя при высоком напряжении, при этом сохранено преимущество миниатюризации корпуса 1206.
3. Бессвинцовая экологичная технология
Торцевые электроды выполнены из бессвинцового сплава на основе олова, соответствуют стандартам RoHS 2.0 и REACH, могут использоваться в медицине, потребительской электронике и других областях с жесткими экологическими требованиями.
IV. Типичные области применения
1. Фильтрация высоковольтного питания
Например, в промышленных импульсных источниках питания, медицинском оборудовании (рентгеновские аппараты, МРТ) в цепях подавления пульсаций высоковольтного питания; номинальное напряжение 1000 В позволяет напрямую подключать к высоковольтному выходу без чрезмерного снижения номинала.
2. Радиочастотные и микроволновые схемы
В качестве разделительных конденсаторов, конденсаторов резонансных контуров в радиочастотном тракте базовых станций связи; низкие потери и высокая стабильность C0G обеспечивают передачу сигнала без искажений; также могут использоваться в микроволновых компонентах спутниковой связи.
3. Промышленное управление
Для высоковольтной связи и фильтрации сигналов в преобразователях частоты, ПЛК; широкий температурный диапазон (-55°C ~ 125°C) подходит для экстремальных температур заводских цехов, высокая надежность снижает отказы оборудования.
4. Вспомогательные цепи аэрокосмической отрасли
Фильтрация вспомогательного питания и связь сигналов в спутниках, беспилотниках; стабильность емкости C0G позволяет справляться с температурными колебаниями в космической среде, повышая надежность системы.
V. Рекомендации по выбору и использованию
1. Снижение номинала по напряжению
Для высоковольтных MLCC рекомендуется снижение номинала более чем на 50% (рабочее напряжение ≤500 В DC), чтобы избежать пробоя керамики из-за перенапряжения; для импульсного напряжения требуется дальнейшее снижение до 30% и менее.
2. Технология пайки
Пайка оплавлением: пиковая температура ≤260°C, время пайки ≤10 с;
Ручная пайка: температура паяльника ≤350°C, время пайки ≤3 с;
Избегайте прямой пайки горячим воздухом во избежание растрескивания керамического конденсатора.
3. Контроль механических напряжений
Керамические конденсаторы хрупкие; при монтаже избегайте сжатия и изгиба PCB; после пайки не прикладывайте механических усилий (например, при подключении/отключении разъемов), чтобы предотвратить растрескивание.
4. Условия хранения
Хранить при нормальной температуре (15~35°C) и низкой влажности (относительная влажность ≤60%), избегая увлажнения, влияющего на паяемость торцевых электродов; после вскрытия упаковки рекомендуется использовать в течение 1 месяца.
Благодаря высокому напряжению, высокой стабильности и миниатюрности продукт широко подходит для высоковольтных высокочастотных схем в промышленности, медицине, связи и других областях, являясь экономичной альтернативой импортным высоковольтным MLCC.
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