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LGG2W561MELC45概述参数_中文资料_引脚图-

 

更新时间:2026-02-06 08:46:46

晨欣小编

LGG2W561MELC45 时间::17 阅读:18

LGG2W561MELC45 是一款由松下(Panasonic)公司生产的导电性高分子固体铝电解电容器,属于其知名 SP-Cap 系列产品。该系列电容器采用先进的导电聚合物作为电解质,替代了传统的液态电解液,因此具备极低的等效串联电阻(ESR)、出色的高频性能、更高的可靠性和更长的使用寿命。LGG2W561MELC45 的命名遵循松下电容器的型号编码规则:其中 'LG' 代表系列类型,'G' 表示尺寸代码,'2W' 指额定电压为2.5V,'561' 表示电容值为560μF(即56×101 = 560μF),'M' 为允许偏差(±20%),'E' 表示端子形状或结构类型,'LC' 可能代表特殊设计或材料组合,'45' 则可能表示包装方式或编带规格。该器件主要应用于需要低噪声、高稳定性和高纹波电流处理能力的电源电路中,如高性能中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)等半导体器件的去耦与旁路应用。由于其固态结构,该电容器在高温环境下表现出色,适用于对可靠性要求较高的工业控制、通信设备和消费类电子产品。 参数

型号:LGG2W561MELC45
  电容值:560μF
  容差:±20%
  额定电压:2.5V
  工作温度范围:-55℃ ~ +105℃
  尺寸代码:G
  ESR(等效串联电阻):典型值约为5mΩ(具体依频率条件而定)
  最大纹波电流:依据频率和温度条件变化,需参考数据手册
  寿命:在+105℃、额定电压下通常可达1000小时以上(基于固态设计特性)
  引出端类型:表面贴装(SMD)
  安装方式:回流焊兼容
  极性:有极性电容器,需注意正负极方向 特性

LGG2W561MELC45 作为松下SP-Cap系列中的高端导电聚合物电容器,具备多项优异的技术特性,广泛用于现代电子系统中对电源完整性要求严苛的应用场景。首先,其最显著的特点是超低的等效串联电阻(ESR)。由于采用了导电性高分子材料(如聚吡咯或PEDOT)作为电解质,相比传统铝电解电容器使用的液态电解液,其离子导电性能大幅提升,从而大幅降低了内部损耗和发热,使得该电容器在高频开关电源环境中能够有效抑制电压波动并提供稳定的供电质量。
  其次,该器件具有良好的频率响应特性。在数十kHz至数MHz范围内,其阻抗表现远优于普通电解电容,能够在高速数字电路中快速响应瞬态负载变化,防止因CPU或GPU突发功耗导致的电压跌落(droop),从而保障系统的稳定性与可靠性。此外,由于是固态结构,不存在液态电解液干涸的问题,因此具备更长的使用寿命和更高的耐热性。即使在+105℃的高温环境下长期运行,也能保持稳定的电气性能,适合部署在散热条件受限的紧凑型设备中。
  再者,LGG2W561MELC45 具备较高的纹波电流承受能力。在多相VRM(电压调节模块)设计中,常需要多个低ESR电容并联以分担高频纹波电流,而此型号凭借其低内阻特性,单颗即可承担较大纹波电流,减少所需并联数量,节省PCB空间并简化布局设计。同时,其机械结构经过优化,具备一定的抗振动和抗冲击能力,适用于工业自动化、车载电子等恶劣工作环境。最后,该电容器符合RoHS环保标准,支持无铅回流焊接工艺,便于现代SMT生产线集成,提升了制造效率与产品一致性。 应用

LGG2W561MELC45 主要应用于对电源质量要求极高的电子设备中,尤其是在需要高效去耦、低噪声供电和快速瞬态响应的场合。其典型应用场景包括高端计算机主板上的CPU/GPU核心供电滤波电路,在多相降压变换器(Buck Converter)输出端作为输出电容使用,用于平滑输出电压、吸收高频开关噪声以及应对处理器动态负载切换时产生的电流突变。此外,它也常见于服务器、工作站和高性能计算平台的电源管理单元中,确保关键芯片在高负载下仍能获得稳定电压。
  在通信基础设施领域,如基站、路由器和交换机的DC-DC转换模块中,该电容器可用于输入和输出滤波,提升电源效率并降低电磁干扰(EMI)。其低ESR特性有助于减少能量损耗,提高整体系统能效。在工业控制系统中,例如PLC(可编程逻辑控制器)、工业HMI(人机界面)和运动控制驱动器中,LGG2W561MELC45 能够增强电源抗干扰能力,防止因电网波动或负载突变引起的误动作或系统重启。
  消费类电子产品如高端显卡、游戏主机、大屏智能电视的主电源模块中也有广泛应用。此外,在医疗电子设备、测试测量仪器等对长期运行稳定性要求严格的设备中,该电容器因其高可靠性和长寿命而被优先选用。随着电子设备向小型化、高功率密度发展,传统电解电容已难以满足需求,而像LGG2W561MELC45 这类高性能固态电容正逐渐成为主流选择。

 

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