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S T
伊恩
RO PL
6
om
.0
C
20
10
X2Y
F
ILTER
&放大器;
ECOUPLING
C
APACITORS
X2Y
滤波电容采用了独特的,专利的低电感设计,具有两个平衡电容器
这是免疫的温度,电压和老化性能差异。
这些组件提供卓越的去耦和EMI滤波性能,从根本上消除寄生效应,
可替代多个电容器和电感器节省电路板空间并降低组装成本。
A
DVANTAGES
EMI抑制或去耦台设备
更换多达7个的组件与一个X2Y
差模和共模衰减
匹配电容线对地,两条线
低电感,由于消除效果
A
PPLICATIONS
放大后滤波去耦&
高速数据过滤
EMC I / O过滤
FPGA / ASIC / μ -P解耦
DDR内存去耦
2000pF到1000pF
3000pF的1500pF
4400pF 2200pF
9400pF容量为4700pF
.078F .039F
.010F
.015F
.022F
.047F
0.10F
0.18F
0.22F
0.33F
0.40F
0.47F
0.94F
474
10
10
25
100
<10pF
100pF
220pF
470pF
电路1
( 1 Y -CAP )。
电路2
( 2 Y电容)。
帽。
CODE
.020F
.030F
.044F
.094F
0.20F
0.36F
0.44F
0.68F
0.80F
<20pF
200pF
440pF
940pF
XRX
100
220
270
330
470
101
221
471
102
152
222
472
103
153
223
393
473
104
184
224
334
404
SIZE
0402 (X07)
NPO
X7R
NPO
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
16
100 100 100 100 100
50
50
50
50
25
25
16
10
6.3
16
10
10
0603 (X14)
X7R
X5R
NPO
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
50
50
50
50
25
10
0805 (X15)
X7R
NPO
100 100 100 100 100 100 100 100
1206 (X18
X7R
1210 (X41)
1410 (X44)
1812 (X43)
X7R
X7R
X7R
电压
评级
6.3 = 6.3 VDC
10 = 10 VDC
16 = 16 VDC
25 = 25 VDC
50 = 50 VDC
100 = 100 VDC
500 = 500 VDC
100
100 100 100
500
500
500
100 100
100
16
16
100 100
100
16
请参阅部件编号列表表格在页面上7 & 8跟工厂未显示部分的组合。
电路1的电容测量线路对地(A或B至G )电路2电容测量电源对地(A + B至G )
额定电压是从线到地在电路1 ,电源到地的电路2 。
H
以流
O
的rDer
X2Y
F
ILTER
&放大器;
ECOUPLING
C
APACITORS
100
电压
6R3 = 6.3 V
100 = 10 V
160 = 16 V
250 = 25 V
500 = 50 V
101 = 100 V
501 = 500 V
P / N写着: 100X14W104MV4T
X14
表壳尺寸
X07 = 0402
X14 = 0603
X15 = 0805
X18 = 1206
X41 = 1210
X43 = 1812
X44 = 1410
W
电介质
N = NPO
W = X7R
X = X5R
104
电容
(线路1 )
第一两位数
显著;第三位
表示零的个数。
102 = 1000 PF = 1 nF的
103 = 0.01 F = 10nF的
104 = 0.10 μF = 100 nF的
M
公差
M = ± 20%
V
终止
V =镍阻挡层W /
100 %镀锡
可在选择的部分:
F = Polyterm
柔软的聚合物端接
T =锡铅
4
T
带修饰符
CODE
TAPE
REEL
E
压花
7”
T
7”
磁带规格。每EIA RS481
记号
4 =无标记
X2Y技术专利,并授权由X2Y衰减器, LLC的注册商标。
2
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105
2.0F
20pF
44pF
54pF
66pF
94pF
1.0F
10pF
22pF
27pF
33pF
47pF
X2Y
F
ILTER
&放大器;
ECOUPLING
C
APACITORS
筛选
电路1 S21
信号到地
信号1
A
信号2
G1
B
G2
动力
脱钩
线路2 S21
电源对地
A
G1
B
G2
下面标注的电容值按照P / N阶码或Y值上限(电路1 )
在电路2测的有效电容是标有线路1 Y值上限的200% 。
10.0Ω
10.0Ω
近似阻抗( Ω )
1.00Ω
1.00Ω
0.10Ω
0.10Ω
0.01Ω
0.01Ω
E
LECTRICAL
C
极特
温度COEF网络cient :
介电强度:
NPO
0 ± 30ppm的/ ° C( -55至+ 125 ° C)
X7R
± 15 % ( -55至+ 125° C)
WVDC
100V : 2.5 X直流工作电压, 25 ° C,最大50mA 。
直流工作电压= 500V : 1.4 X直流工作电压, 25 ° C,最大50mA 。
X5R
± 15 % ( -55至+ 85° C)
耗散因数:
绝缘电阻
(最小25°C时,直流工作电压)
测试条件:
其他:
0.1 %以下。
WVDC
50 VDC : 2.5 %以下。
直流工作电压= 25 VDC : 3.5 %以下。
直流工作电压= 10-16 VDC : 5.0 %以下。
直流工作电压= 6.3 VDC : 10 %以下。
C≤ 0.047μF : 1000
ΩF
或100 GΩ ,以较低者为准
C> 0.047μF : 500
ΩF
或10 GΩ ,以较低者为准
WVDC
50 VDC : 5 %以下。
WVDC
25 VDC : 10 %以下。
> 100 pF的;为1kHz ± 50Hz的; 1.0 ± 0.2 VRMS
C
100 pF的; 1Mhz为± 50kHz的; 1.0 ± 0.2 VRMS
± 1.0kHz @ 50Hz的1.0 ± 0.2 Vrms的
看到主目录第18页额外的介质规格。
等效电路
A
剖视图
G
A
B
G
多维视角
CB
EB
T
L
G1
G2
W
B
M
器的机械
C
极特
0402 (X07)
IN
mm
1.143 ±
0.076
0.635 ±
0.076
0.508
最大
0.203 ±
0.076
0.305 ±
0.076
0603 (X14)
IN
0.064 ±
0.005
0.035 ±
0.005
0.026
最大
0.010 ±
0.006
0.018 ±
0.004
mm
1.626 ±
0.127
0.889 ±
0.127
0.660
最大
0.254 ±
0.152
0.457 ±
0.102
0805 (X15)
IN
0.080 ±
0.008
0.050 ±
0.008
0.040
最大
0.012 ±
0.008
0.022 ±
0.005
mm
2.032 ±
0.203
1.270 ±
0.203
1.016
最大
0.305 ±
0.203
0.559 ±
0.127
1206 (X18)
IN
0.124 ±
0.010
0.063 ±
0.010
0.050
最大
0.016 ±
0.010
0.040 ±
0.005
mm
3.150 ±
0.254
1.600 ±
0.254
1.270
最大
0.406 ±
0.254
1.016 ±
0.127
1210 (X41)
IN
0.125 ±
0.010
0.098 ±
0.010
0.070
最大
0.018 ±
0.010
0.045 ±
0.005
mm
3.175 ±
0.254
2.489 ±
0.254
1.778
最大
0.457 ±
0.254
1.143 ±
0.127
1410 (X44)
IN
0.140 ±
0.010
0.098 ±
0.010
0.070
最大
0.018 ±
0.010
0.045 ±
0.005
mm
3.556 ±
0.254
2.490 ±
0.254
1.778
最大
0.457 ±
0.254
1.143 ±
0.127
1812 (X43)
IN
0.174 ±
0.010
0.125 ±
0.010
0.090
最大
0.022 ±
0.012
0.045 ±
0.005
mm
4.420 ±
0.254
3.175 ±
0.254
2.286
最大
0.559 ±
0.305
1.143 ±
0.127
L
W
T
EB
CB
0.045 ±
0.003
0.025 ±
0.003
0.020
最大
0.008 ±
0.003
0.012 ±
0.003
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3
近似阻抗( Ω )
X2Y
F
ILTER
&放大器;
ECOUPLING
C
APACITORS
该X2Y
设计 - 平衡,低ESL , “电容器电路”
该X2Y
电容的设计开始采用标准2终端MLC电容的相对电极套, & B,并增加了第三电极组( G)环绕
每个A & B电极。其结果是包含在一个紧凑的,四2严格匹配,低电感电容一个顺利通过3C vesatile三结电容电路
终端SMT贴片。
信号1
A
信号2
G1
B
G2
X2Y
线路1 :过滤
1电路连接X2Y
在两个信号线的滤波电容。共模噪声进行滤波,以地面(或
参考)由两个Y电容,A & B.由于X2Y
是严格匹配的两个均衡电路
相位和幅度相对于地,常见到差分模式噪声的转换最小化,并且
任何差模噪声是在装置内被取消。电容器的低电感延伸它们的高
高频衰减大大超过分立的MLC 。
动力
A
G1
B
G2
X2Y
线路2 :电源旁路/去耦
2电路连接的一个& B电容并联的总电容一倍,同时降低电感。
X2Y电容器表现出高达1 / 10器件的电感和1 / 5次类似规模的MLC的安装电感
capcitors实现高性能旁路网络中使用更少的元件和过孔。低ESL提供
提高高频性能到GHz范围内。
GSM射频干扰衰减的音频&模拟
GSM手机在850和1850 MHz频段传输采用TDMA脉冲
率217Hz的的。这些信号导致在GSM嗡嗡声听到在宽范围的
音频产品从耳机音乐厅扩声系统或“沉默”的信号
在医疗,工业过程控制创建的错误,和安全应用。
测试是在哪里进行的840MHz GSM手机信号被送到
以三种不同的放大器测试电路结构如下所示的输入
它们的输出上测定HF频谱分析仪。
1 )无输入滤波器, 2离散MLC 100nF的电源旁路电容。
2 ) 2离散MLC 1nF的输入滤波器, 2离散MLC 100nF的电源旁路电容。
3 )单X2Y 1nF的输入滤波器,单X2Y 100nF的电源旁路电容。
X2Y配置中提供一个以上的环境温度和高达近平坦的响应
10分贝imrpoved抑制比常规的MLCC结构。
放大器的输入过滤器示例
在本实施例中,单个约翰森X2Y
部件被用于在直流输入来过滤噪声
仪表放大器。这减少了元件的数量由3对1和成本超过70 %对
传统的过滤器组件,其中包括1%的薄膜Y电容。
参数
DC失调漂移
共模抑制
X2Y
10nF
< 0.1 μV
91分贝
分离
10nF电容, 2 @ 220 pF的
< 0.1 μV
92分贝
评论
折合到输入端
来源: ADI公司, “设计师的指南仪表放大器(第二版) ”由查尔斯·基钦和卢计数
4
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X2Y
F
ILTER
&放大器;
ECOUPLING
C
APACITORS
共模扼流圈更换
在这个例子中,有5微亨的共模扼流圈被替换为0805 , 1000pF的
X2Y
组件由组件的一小部分acheiving优越的EMI滤波
的尺寸和成本。
无滤波器
CMC 5uH
X2Y 1000pF的
环境
共模扼流圈
9.0× 6.0× 5.0毫米
直流电动机降低EMI :卓越的解决方案
一个X2Y
组件已成功取代7分立滤波器元件
同时实现卓越的EMI滤波。
X2Y
2.0× 1.3× 1.0毫米
消除电容反谐振问题
一个常见的设计实践是将并行十年的电容值,延长
滤波器网络的高频性能。这将导致一个unintende
并且往往在滤波器网络过度搜索的反谐振峰效应
结合阻抗。 X2Y极低的安装电感使得设计师
使用单一的,更高价值的部分和完全避免反谐振
问题。在右边的阻抗曲线显示组合装
阻抗一个1nF , 10nF的& 100nF的0402 MLC中具有平行于红色的。该MLC
网络反共振峰的近10倍所需的阻抗。一
100nF的和47nF的X2Y绘制在蓝色和绿色。的(总电容
X2Y (电路2)的两倍的值,或200nF和98nF在这个例子中)的单一层
X2Y明显优于三个并联的MLC 。
X2Y高性能电源旁路 - 提高性能,降低空间&过孔
两个高性能的SerDes的FPGA设计中实际测得的性能演示如何在13组件X2Y绕过网络显著出
执行38组件MLC网络。欲了解更多信息,请参阅http://johansondielectrics.com/pdfs/JDI_X2Y_STXII.pdf
www.johanson dielectrics.com
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