型号:

EEEFT1V331GP

品牌:PANASONIC(松下)
封装:SMD,D8xL10.2mm
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包装:-
重量:-
其他:
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EEEFT1V331GP 产品实物图片
EEEFT1V331GP 一小时发货
描述:贴片型铝电解电容 35V ±20% 850mA@100kHz 330uF
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最小包:500
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.63
500+
1.5
产品参数
属性参数值
容值330uF
精度±20%
额定电压35V
纹波电流850mA@100kHz
等效串联电阻(ESR)80mΩ@100kHz
电容体直径8mm
电容体长度10.5mm
工作寿命5000hrs@105℃
工作温度-55℃~+105℃

EEEFT1V331GP 产品概述

一、产品简介

EEEFT1V331GP 是松下(PANASONIC)生产的一款贴片型铝电解电容,额定容量 330 µF,额定电压 35 V,容差 ±20%。该器件为 SMD 封装,适用于需要中等容值与中等纹波能力的开关电源滤波与去耦场合。设计以小体积、高温寿命为出发点,兼顾自动贴装与批量生产需求。

二、主要电气参数

  • 容值:330 µF(标称)
  • 容差:±20%
  • 额定电压:35 V
  • 纹波电流:850 mA @ 100 kHz(在给定温度/频率条件下的额定值)
  • 等效串联电阻(ESR):80 mΩ @ 100 kHz
  • 工作温度范围:-55 ℃ ~ +105 ℃

说明:在 100 kHz 下,按给定数据计算的交流纹波发热 P ≈ I_ripple^2 × ESR = (0.85 A)^2 × 0.08 Ω ≈ 0.058 W(约 58 mW),用户在设计时可据此估算电容自发热和散热需求。

三、机械尺寸与封装

  • 封装类型:SMD(贴片型)
  • 电容体直径:8.0 mm
  • 尺寸标注:D8 × L10.2 mm(资料中也标注体长约 10.5 mm,实际以出厂数据表为准)
  • 封装有利于自动化贴装与回流焊接,适合高密度 PCB 布局。

四、性能与可靠性

  • 额定寿命:5000 小时 @ 105 ℃(在该温度下可维持规定性能的寿命指标)
  • 低温与高温性能:额定工作温度覆盖 -55 ℃ 至 +105 ℃,适配宽温度范围的工业级环境。
  • 纹波与 ESR:80 mΩ 的 ESR 在 100 kHz 下能提供较好的瞬态滤波性能,配合 850 mA 的纹波电流能力,适合中频开关电源滤波与稳压后级去耦。
  • 注意事项:电解电容的寿命与温度、工作电压、纹波电流相关,高温与高纹波工作会加速电解液老化。额定寿命为在 105 ℃、额定条件下的加速寿命指标,实际在较低温度或降压运行时寿命会显著提升。

五、典型应用场景

  • 开关电源输出滤波(DC-DC、AC-DC)
  • 电源去耦与整流滤波
  • 工业控制、电力模块中的能量储存与瞬态抑制
  • 通信设备与消费类电子中需要 35 V 电压等级与中等容值的电路
    该型号适用于对体积、贴装可靠性及中等纹波电流能力有要求的场合。若用于高温或高应力环境(如严苛汽车电子),建议确认是否需符合相应行业认证或挑选专用汽车级产品。

六、使用与选型建议

  • 电压降额(Derating):为提高可靠性与延长寿命,建议在设计时考虑降额使用(例如在高温或长寿命场合将工作电压限制在额定值的 60%~80%)。
  • 散热与布局:放置时避免紧贴高温元件,保持良好通风或散热路径,减少电容表面温度,能显著延长寿命。
  • 并联策略:当需要更低 ESR 或更高纹波能力时,可并联多个相同或不同规格的电容以分摊纹波电流与降低 ESR。但并联时要注意电容容差与初始电压分布问题。
  • 温度与频率依赖:ESR 与有效纹波能力随温度和频率变化,具体性能以厂方数据表为准。

七、存储与焊接注意事项

  • 存储:避免潮湿、高温及强酸碱环境。长期存储建议遵循厂方封装与存储说明。
  • 焊接:作为 SMD 器件,适合回流焊接。建议按松下提供的回流曲线与工艺参数进行,避免多次回流与超温;若需手工焊接,注意热冲击可能对电容寿命有不利影响。
  • 维修与替换:更换时尽量使用同型号或参数相近的元件,关键关注额定电压、容值、ESR、纹波电流与封装尺寸,确保机械与电气兼容。

总结:EEEFT1V331GP 是一款体积小、适配表面贴装工艺、适合中等纹波与中等电压等级应用的铝电解电容。凭借 330 µF/35 V 的规格、80 mΩ 的 ESR 和 850 mA 的纹波电流能力,它在开关电源滤波与一般电源去耦领域具有良好的性价比与适用性。选型时应注意工作温度、纹波与降额策略以满足目标应用的可靠性要求。若需最终设计数据(回流曲线、等效电路参数随频率与温度变化曲线等),建议参考松下正式数据表以获得完整规范。