型号:

VLCF5028T-6R8N1R3-2

品牌:TDK
封装:SMD,5x5mm
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
VLCF5028T-6R8N1R3-2 产品实物图片
VLCF5028T-6R8N1R3-2 一小时发货
描述:功率电感 1.32A 6.8uH ±30% 1.32A
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梯度内地(含税)
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500+
0.834
产品参数
属性参数值
电感值6.8uH
精度±30%
额定电流1.32A
饱和电流(Isat)1.32A
直流电阻(DCR)48mΩ

VLCF5028T-6R8N1R3-2 产品概述

一、产品简介

TDK 型号 VLCF5028T-6R8N1R3-2 是一款面向电源级应用的片式功率电感,额定电流可达 1.32 A,标称电感值为 6.8 μH(公差 ±30%),封装为表面贴装 (SMD) 规格,外形尺寸约为 5 × 5 mm。该器件为要求体积小、导通损耗低和抗饱和能力适中的电源滤波与储能元件,适合开关稳压器、功率模块和点位电源等应用。

二、主要电气参数

  • 品牌 / 型号:TDK / VLCF5028T-6R8N1R3-2
  • 电感值:6.8 μH(标称)
  • 公差:±30%(表示工作中电感可能落在约 4.76 μH ~ 8.84 μH 范围)
  • 额定电流:1.32 A(连续电流)
  • 饱和电流 (Isat):1.32 A(定义下电感下降到某一百分比时的电流)
  • 直流电阻 (DCR):48 mΩ(典型)
  • 封装形式:SMD,方形 5 × 5 mm

三、性能特点与优势

  • 低直流电阻:48 mΩ 的 DCR 可在较大电流下保持较低的 I^2R 损耗,有利于提高功率转换效率和降低发热。
  • 中等额定电流与紧凑体积:在 5×5 mm 的小封装中实现 1.32 A 的额定电流,适合空间受限但对电流要求中等的电源设计。
  • 能量储存与滤波能力:6.8 μH 的量级适用于中低开关频率(例如几十 kHz 到数百 kHz)下的储能与滤波场合。
  • 结构稳定:表贴封装便于自动化贴装和回流工艺,适合批量生产的功率模块设计。

四、典型应用场景

  • 开关稳压器(尤其是降压型 DC-DC 转换器)的储能电感
  • 点位电源(point-of-load)和模块化电源卡
  • 嵌入式系统、便携设备的功率滤波与去耦
  • LED 驱动、通信和工业电子中的中等功率电源路径
  • EMI 滤波及电流平滑场合

五、选型与设计建议

  • 注意电感偏差:±30% 的公差较宽,若电路对电感值敏感(如共振或滤波截止频率严格),需考虑最差值带来的影响或选择公差更小的型号。
  • 留有饱和裕量:此型号的 Isat 与额定电流相同(均为 1.32 A),表明在接近额定值工作时电感可能已接近饱和区。建议在实际工作点预留裕量(例如额定电流的 20%~50% 余量),以避免因 DC 偏置或瞬态电流导致电感显著下降。
  • 损耗与发热估算:在额定电流下的铜损约为 P = I^2·DCR ≈ 1.32^2 × 0.048 Ω ≈ 0.084 W(约 84 mW)。实际温升还取决于封装散热、PCB 布局与工作环境温度。
  • 关注直流偏置效应:电感在存在 DC 偏置电流时会下降,应在目标工作频率与直流电流下测量或参照厂方的 L–I 曲线来确认实际电感值。
  • 谨慎考虑纹波电流:纹波电流会叠加在 DC 电流上,可能触发短时饱和或增大损耗。计算总有效电流(RMS)并与额定/饱和电流比较以确定安全裕度。

六、PCB 布局与装配要点

  • 将电感放置在开关晶体管、二极管或电感节点附近,缩短信号回路环路面积以降低 EMI。
  • 推荐按厂家推荐焊盘尺寸与回流工艺安装,保证良好焊接且避免对器件施加机械应力。
  • 对于高功率或热量集中的布局,可在电感附近设计散热铜箔或多层过孔以改善热传导。
  • 贴片后避免在器件上施加机械弯曲或强力冲击,清洗时使用对磁性材料无害的清洗溶剂并彻底干燥。

七、测试与验证要点

  • 在目标工作电流下测量 L 值与 DCR,记录温升与热稳态行为。
  • 获取或测量 L–I(电感随 DC 偏置的变化)和温度特性曲线,验证是否满足系统要求。
  • 在整机环境中进行纹波电流、效率与 EMI 测试,确认在长期运行下的可靠性与稳定性。

八、结论与采购建议

VLCF5028T-6R8N1R3-2 是一款用于中等电流功率变换与滤波的紧凑型 SMD 功率电感,具有较低的 DCR 和适合自动化装配的封装形式。由于该器件的饱和电流与额定电流接近,设计时应重视 DC 偏置与纹波电流带来的电感下降与热效应,适当留有裕量并在实际工况下验证电气与热性能。最终选型建议参考 TDK 的详细数据手册与 L–I、温升曲线,以确保在目标应用中达到预期的稳定性与效率。