KYOCERA AVX 180R NPO-HF-/Mikrowellen-Porzellankondensatoren mit extrem niedrigem ESR

KYOCERA AVX 180R NPO-HF-/Mikrowellen-Porzellankondensatoren mit extrem niedrigem ESR bieten einen hohen Q, eine hohe Eigenresonanz und extrem stabile Leistungsmerkmale in einer R-Gehäusegröße von 1,78 mm x 2,29 mm x 2,92 mm. Die 180R Bauelemente bieten einen Kapazitätsbereich von 0,5 pF bis 100 pF, eine Betriebsspannung von 500 VDC und einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +175 °C. Die 180R NPO-HF-/Mikrowellen-Porzellankondensatoren mit extrem niedrigem ESR von KYOCERA AVX sind in horizontaler oder vertikaler Elektrodenausrichtung erhältlich, wodurch sie sich hervorragend für eine große Auswahl von HF-/Mikrowellen-Applikationen eignen.

Merkmale

  • R-Gehäusegröße, 1,78 mm x 2,29 mm x 2,92 mm (0,070 Zoll x 0,090 Zoll x 0,115 Zoll) (L x B x T)
  • Kapazitätsbereich: 0,5 pF bis 100 pF
  • Betriebsspannung: 500 WVDC
  • Niedriger ESR/ESL
  • Horizontale oder vertikale Elektrodenausrichtungen
  • Hoher Q-Faktor
  • Extrem stabile Leistung
  • Hohe Eigenresonanz
  • RoHs-konform

Applikationen

  • Funktional
    • Bypass
    • Kopplung
    • Tuning
    • Rückkopplung
    • Impedanzanpassung
    • DC-Sperrung
  • Schaltung
    • HF-Leistungsverstärker
    • Filter
    • Oszillatoren
    • Timing-Schaltungen
    • Verzögerungsleitungen

Technische Daten

  • Qualitätsfaktor: >10.000 Q bei 1 MHz
  • Temperaturkoeffizient der Kapazität
    • 0±30 ppm/°C im Bereich von -55 °C bis +125 °C
    • 0±60 ppm/°C im Bereich von +125 °C bis +175 °C
  • Kapazitätstoleranzoptionen: ±0,1 pF, ±0,25 pF, ±0,5 pF, ±2 %, ±5 %, ±10 % und ±20 %
  • Betriebstemperaturbereich, ohne Derating der Betriebsspannung: -55 °C bis +175 °C
  • ±(0,02 % oder 0,02 pF) Kapazitätsdrift, je nachdem was größer ist
  • Betriebsspannung: 500 WVDC
  • Isolierwiderstand
    • Mindestens 106MΩ bei +25 °C bei NennWVDC
    • Mindestens 105MΩ bei +125 °C bei NennWVDC
    • Mindestens 104MΩ über +125 °C
  • Lebensdauer von 2.000 Stunden bei +125 °C mit 200 % WVDC angewandt gemäß MIL-STD-202, Methode 108
Veröffentlichungsdatum: 2021-09-15 | Aktualisiert: 2023-08-10