Vishay/Vitramon表面贴装直流阻断电容器在整个工作频率范围内具有无谐振性能。这些多层陶瓷片式电容器 (MLCC) 采用0402、0603和0805等标准EIA主体尺寸,电压范围为25VDC至500V DC ,最大耗散因数 (DF) 为3.5%(1VRMS和1kHz时)。这些电容器采用低损耗、可靠的贵金属电极系统,工作温度范围为-55°C至+125°C。Vishay/Vitramon表面贴装直流阻断电容器的应用包括光纤链路、高隔离去耦、仪器仪表和测试设备、射频/微波模块、双工器等。
数据手册:*附件:Vishay , Vitramon 表面贴装直流阻断电容器数据手册.pdf
特性
- 在整个工作频率范围内具有无谐振性能
- 直流阻断,在整个频段内插入损耗<0.5dB
- 可提供自定义频率范围
- 表面贴装标准EIA主体尺寸
- 低损耗、可靠的贵金属电极系统
- 可提供S参数
- 可提供无铅、符合RoHS指令的型号
- 不含卤素
典型衰减曲线

Vishay Vitramon表面贴装直流阻断电容器技术解析与应用指南
一、产品概述
Vishay Vitramon系列直流阻断电容器是一种多层陶瓷芯片电容器(MLCC),专为射频/微波应用设计。其核心功能是在特定频段内阻断直流信号,同时保证交流信号的低损耗传输。该系列支持从HF(3 MHz)至Ku波段(18 GHz)的宽频率范围,并具备定制化频率选项,适用于光纤通信、测试设备、射频模块等高频场景。
二、关键特性与性能参数
1. 电气性能
- 工作温度:-55 °C至+125 °C
- 电压范围:25 VDC至500 VDC(根据封装尺寸和频段调整)
- 插入损耗:< 0.5 dB(全频段保障信号完整性)
- 损耗因子:≤ 3.5 %(1 kHz/1 VRMS条件下)
- 绝缘电阻:
- +25 °C时 ≥ 100,000 MΩ 或 1000 ΩF(取较小值)
- +125 °C时 ≥ 10,000 MΩ 或 100 ΩF(取较小值)
- 耐压测试:
- ≤250 VDC产品:承受250 %额定电压
- 500 VDC产品:承受150 %额定电压
2. 结构与封装
提供四种标准EIA封装尺寸,兼容表面贴装工艺:
| 型号代码 | 尺寸代码 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 最大厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| BC04 | 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.60 |
| BC06 | 0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.97 |
| BC08 | 0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.45 |
| BC12 | 1210 | 3.20±0.25 | 2.50±0.25 | 1.94 |
三、选型指南与型号解析
1. 频率覆盖与标准型号
以下为部分典型型号的频段与电压对应表:
| 频段 | 低频端 | 高频端 | 尺寸代码 | 额定电压(VDC) | 示例型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| S波段 | 2 GHz | 4 GHz | 0402 | 25 | BC04208408DXXA_ |
| C波段 | 4 GHz | 8 GHz | 0805 | 100 | BC08408808DXBA_ |
| Ku波段 | 12 GHz | 18 GHz | 0603 | 50 | BC06129189DXAA_ |
2. 型号命名规则
以 BC06108208DXBA_ 为例:
- BC:直流阻断电容器
- 06:0603封装
- 108:低频端1 GHz,高频端8 GHz(1×108=1 GHz,8×108=8 GHz)
- 208:低频端20 MHz,高频端8 GHz(需结合代码表转换)
- D:插入损耗 < 0.5 dB
- X:镍阻挡层+100 %锡镀层
- B:100 VDC额定电压
- A:无标记(外观简洁)
四、典型应用场景
- 光纤链路:在光模块中阻断直流偏置,确保信号纯净度。
- 射频模块与双工器:用于天线端直流隔离,防止射频信号干扰电源。
- VCO频率稳定:通过阻断直流分量提升振荡器相位噪声性能。
- 测试仪器:在矢量网络分析仪等设备中实现精准阻抗匹配。
五、设计注意事项
- 电压降额:在高频应用中,建议工作电压不超过额定值的50 %。
- 焊接工艺:需遵循EIA RS-481标准卷带包装要求,避免机械应力导致裂纹。
- 存储条件:
- 温度:5 °C至40 °C
- 湿度:≤ 70 % RH
- 保质期:出厂后2年内使用(超期需验证可焊性)。
六、性能曲线分析
数据手册提供的典型衰减曲线显示:
- S波段(2 GHz~4 GHz):所有封装的插入损耗均稳定控制在0.5 dB以内。
- C波段(4 GHz~8 GHz):随着频率升高,损耗略微增加(最高至1.0 dB),但仍优于常规MLCC。
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