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C8-1-102KX7R5 from BT

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C8-1-102KX7R5

Manufacturer: BT

Single-In-Line Conformal Coated Capacitor Networks

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
C8-1-102KX7R5,C81102KX7R5 BT 893 In Stock

Description and Introduction

Single-In-Line Conformal Coated Capacitor Networks **Introduction to the C8-1-102KX7R5 Ceramic Capacitor**  

The **C8-1-102KX7R5** is a surface-mount ceramic capacitor designed for stability and reliability in electronic circuits. With a capacitance value of **1nF (1000pF)** and a voltage rating of **50V**, this component is well-suited for decoupling, filtering, and bypass applications in various electronic devices.  

Constructed using **X7R dielectric material**, the C8-1-102KX7R5 offers a stable capacitance over a wide temperature range (-55°C to +125°C), making it ideal for industrial and automotive applications where thermal performance is critical. Its compact **0805 package** ensures compatibility with modern PCB designs while maintaining high efficiency.  

Key features include low equivalent series resistance (ESR), high-frequency stability, and excellent moisture resistance, contributing to long-term durability. The **±10% tolerance** ensures consistent performance in precision circuits.  

Common applications include power supply conditioning, signal coupling, noise suppression, and timing circuits. Engineers favor this capacitor for its balance of cost-effectiveness and performance in demanding environments.  

In summary, the **C8-1-102KX7R5** is a versatile and dependable ceramic capacitor, meeting the needs of both consumer electronics and high-reliability industrial systems. Its robust construction and stable electrical characteristics make it a preferred choice for modern circuit design.

Application Scenarios & Design Considerations

Single-In-Line Conformal Coated Capacitor Networks # Technical Documentation: C81102KX7R5 Ceramic Capacitor

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The C81102KX7R5 is a surface-mount ceramic capacitor primarily employed in  bypass/decoupling applications  for integrated circuits, where it provides local energy storage and filters high-frequency noise. It serves as an excellent  DC blocking capacitor  in audio and RF circuits due to its stable capacitance characteristics. In  power supply filtering  applications, it effectively smooths voltage ripples and suppresses transient spikes.

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Widely used in smartphones, tablets, and laptops for processor decoupling and power management
-  Automotive Electronics : Employed in engine control units (ECUs), infotainment systems, and ADAS modules
-  Telecommunications : Essential in base station equipment, routers, and network switches for signal conditioning
-  Industrial Control Systems : Utilized in PLCs, motor drives, and sensor interfaces for noise suppression
-  Medical Devices : Found in patient monitoring equipment and portable medical instruments

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Temperature Stability : X7R dielectric provides ±15% capacitance variation from -55°C to +125°C
-  High Reliability : Excellent performance under mechanical stress and thermal cycling
-  Low ESR : Enables effective high-frequency decoupling
-  RoHS Compliance : Environmentally friendly construction
-  Compact Size : 0805 package footprint saves board space

 Limitations: 
-  Voltage Coefficient : Capacitance decreases with applied DC bias voltage
-  Aging Characteristics : X7R dielectric exhibits approximately 2.5% capacitance loss per decade hour
-  Microphonic Effects : May exhibit piezoelectric effects under mechanical vibration
-  Limited Capacitance Range : Compared to electrolytic alternatives in similar package sizes

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Voltage Derating Oversight 
-  Issue : Operating at maximum rated voltage without derating
-  Solution : Derate voltage by 20-50% depending on application criticality and environmental conditions

 Pitfall 2: Thermal Management Neglect 
-  Issue : Poor thermal planning leading to premature failure
-  Solution : Ensure adequate spacing from heat-generating components and implement proper thermal relief in pads

 Pitfall 3: Mechanical Stress Ignorance 
-  Issue : Board flexure causing capacitor cracking
-  Solution : Orient capacitors perpendicular to board bending axis and avoid placement near board edges

### Compatibility Issues with Other Components

 With Digital ICs: 
- Ensure proper decoupling hierarchy when used with other capacitor values
- May require parallel connection with smaller capacitors for broadband decoupling

 In Mixed-Signal Circuits: 
- Potential interference with sensitive analog components if placed too close
- Maintain adequate separation from high-impedance analog nodes

 Power Supply Applications: 
- Compatibility issues may arise with switching regulators if ESR is too low
- May require series resistance for stability in certain regulator topologies

### PCB Layout Recommendations

 Placement Strategy: 
- Position as close as possible to power pins of ICs being decoupled
- Use multiple vias for low-impedance connections to power and ground planes
- Maintain minimum 0.5mm clearance from other components

 Routing Guidelines: 
- Keep traces short and wide to minimize parasitic inductance
- Implement symmetric routing for differential pairs
- Avoid right-angle turns in high-frequency applications

 Thermal Considerations: 
- Use thermal relief patterns in pads to facilitate soldering and prevent tombstoning
- Ensure adequate copper area for heat dissipation in high-current applications

## 3. Technical Specifications

### Key Parameter Explanations

 Capacitance : 1000pF (1nF) ±

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