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DO3316P-683MLD from

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DO3316P-683MLD

SMT Power Inductors - DO3316P Series

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
DO3316P-683MLD,DO3316P683MLD 2300 In Stock

Description and Introduction

SMT Power Inductors - DO3316P Series The part DO3316P-683MLD is a surface-mount inductor manufactured by Coilcraft. Here are its key specifications:

- **Inductance**: 68 µH (±20%)
- **Current Rating**: 150 mA (saturation), 180 mA (thermal)
- **DC Resistance**: 4.5 Ω (max)
- **Tolerance**: ±20%
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +125°C
- **Self-Resonant Frequency**: 3.5 MHz (min)
- **Package**: 1210 (3225 metric)
- **Shielding**: Unshielded
- **Termination**: SMD (Surface Mount Device)
- **Material**: Ferrite core
- **RoHS Compliance**: Yes  

This inductor is commonly used in power supply and filtering applications.

Application Scenarios & Design Considerations

SMT Power Inductors - DO3316P Series # Technical Documentation: DO3316P683MLD Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC)

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The DO3316P683MLD is a 68nF (0.068μF) X7R dielectric multilayer ceramic capacitor designed for high-reliability applications requiring stable capacitance across temperature variations. Typical use cases include:

 Power Supply Decoupling 
- Switching regulator input/output filtering
- DC-DC converter bypass applications
- Voltage regulator noise suppression
- Power rail stabilization in digital circuits

 Signal Conditioning 
- AC coupling in audio and RF circuits
- Timing circuits with moderate stability requirements
- Low-pass and high-pass filter networks
- Snubber circuits for switching devices

### Industry Applications
 Automotive Electronics 
- Engine control units (ECUs)
- Infotainment systems
- Advanced driver assistance systems (ADAS)
- Sensor interface circuits
- *Advantage:* Meets automotive temperature requirements (-55°C to +125°C)
- *Limitation:* Not suitable for safety-critical systems without redundancy

 Industrial Control Systems 
- PLC I/O modules
- Motor drive circuits
- Process control instrumentation
- Industrial communication interfaces
- *Advantage:* Robust construction for harsh environments
- *Limitation:* Limited capacitance stability under high vibration conditions

 Consumer Electronics 
- Smartphone power management
- IoT device power conditioning
- Audio/video equipment
- Wearable technology
- *Advantage:* Compact 1210 case size (3.2mm × 2.5mm)
- *Limitation:* Voltage derating required for long-term reliability

 Telecommunications 
- Base station power supplies
- Network equipment filtering
- RF module decoupling
- *Advantage:* Low ESR for high-frequency performance
- *Limitation:* Capacitance drop at DC bias voltages

### Practical Advantages and Limitations
 Advantages: 
-  Temperature Stability:  ±15% capacitance variation from -55°C to +125°C
-  High Reliability:  Designed for long-term operation in demanding environments
-  Low ESR:  Typically <10mΩ at 100kHz
-  RoHS Compliant:  Lead-free termination finish
-  Automotive Grade:  AEC-Q200 qualified

 Limitations: 
-  DC Bias Effect:  Up to 30% capacitance loss at rated voltage
-  Microphonics:  Susceptible to mechanical vibration effects
-  Aging Characteristic:  2.5% capacitance decrease per decade hour
-  Limited CV Product:  Not suitable for high capacitance requirements

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
 DC Bias Voltage Effects 
- *Pitfall:* Significant capacitance reduction at high DC bias voltages
- *Solution:* Select higher voltage rating or use multiple parallel capacitors
- *Implementation:* Derate operating voltage to 50-70% of rated voltage

 Temperature Coefficient Misunderstanding 
- *Pitfall:* Assuming linear capacitance change with temperature
- *Solution:* Account for X7R's non-linear temperature characteristics
- *Implementation:* Design with worst-case capacitance values at temperature extremes

 Mechanical Stress Issues 
- *Pitfall:  Board flexure causing capacitor cracking
- *Solution:* Avoid placement near board edges or mounting holes
- *Implementation:  Use stress-relief vias and proper mounting techniques

### Compatibility Issues with Other Components
 Semiconductor Devices 
-  Power ICs:  Compatible with most switching regulators and LDOs
-  Digital ICs:  Excellent for high-speed processor decoupling
-  RF Components:  Suitable for VCO and PLL filtering applications
-  Incompatibility:  Avoid direct parallel connection with electrolytic capacitors without impedance matching

 Passive Components 
-  Resistors:  No significant compatibility issues
-  Inductors: 

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
DO3316P-683MLD,DO3316P683MLD COILCRAFT 502 In Stock

Description and Introduction

SMT Power Inductors - DO3316P Series The part **DO3316P-683MLD** is manufactured by **Coilcraft**. Here are its specifications:

- **Inductance**: 68 µH (±20%)
- **Current Rating**: 1.4 A (DC)
- **DC Resistance (DCR)**: 0.195 Ω (max)
- **Saturation Current**: 1.4 A (typical)
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +125°C
- **Package**: Shielded, molded
- **Dimensions**: 3.3 mm x 3.3 mm x 1.6 mm (L x W x H)
- **Termination**: Surface mount (SMD)
- **RoHS Compliance**: Yes
- **AEC-Q200 Qualified**: No  

This inductor is designed for power applications requiring high current handling in a compact form factor.

Application Scenarios & Design Considerations

SMT Power Inductors - DO3316P Series # Technical Documentation: DO3316P683MLD Power Inductor

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The DO3316P683MLD is a 68µH shielded power inductor designed for demanding power management applications where high inductance values and compact form factors are required. Typical implementations include:

 DC-DC Converter Applications 
-  Buck Converters : Serving as the output filter inductor in step-down configurations, particularly in circuits with switching frequencies between 500 kHz to 2 MHz
-  Boost Converters : Functioning as energy storage elements in voltage step-up topologies
-  Buck-Boost Converters : Providing stable inductance in variable output voltage applications

 Power Supply Filtering 
-  Input Filtering : Suppressing high-frequency noise in power supply inputs
-  Output Smoothing : Reducing output ripple voltage in switched-mode power supplies
-  EMI Suppression : Attenuating electromagnetic interference in sensitive circuits

### Industry Applications

 Consumer Electronics 
-  Smartphones/Tablets : Power management ICs (PMICs) and processor power rails
-  Wearable Devices : Compact power supplies for fitness trackers and smartwatches
-  Portable Audio : Audio amplifier power circuits and noise filtering

 Industrial Systems 
-  IoT Devices : Low-power sensor nodes and communication modules
-  Industrial Controls : PLC power supplies and motor driver circuits
-  Automation Equipment : Distributed power systems and control board power

 Telecommunications 
-  Network Equipment : Point-of-load converters in routers and switches
-  RF Modules : Power supply filtering for wireless communication circuits
-  Base Station Equipment : Distributed power architecture implementations

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages 
-  High Current Handling : Rated for 180 mA saturation current and 300 mA thermal current
-  Low DCR : 4.65Ω maximum DC resistance minimizes power losses
-  Shielded Construction : Reduces electromagnetic interference with adjacent components
-  Compact Size : 3.3×3.1×1.6mm package enables high-density PCB designs
-  High Inductance : 68µH value provides excellent energy storage for low-power applications

 Limitations 
-  Current Rating : Limited to 300 mA maximum, unsuitable for high-power applications
-  Frequency Constraints : Performance degrades above 5 MHz due to core material characteristics
-  Temperature Sensitivity : Inductance decreases at elevated temperatures (up to 30% reduction at 125°C)
-  Cost Considerations : Higher cost compared to unshielded alternatives with similar specifications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Saturation Issues 
-  Pitfall : Operating beyond Isat (180 mA) causes inductance collapse and potential circuit failure
-  Solution : Implement current limiting circuits and select components with 20-30% current margin

 Thermal Management 
-  Pitfall : Excessive temperature rise due to DCR losses or poor ventilation
-  Solution : Ensure adequate airflow, use thermal vias in PCB, and monitor temperature during operation

 Resonance Problems 
-  Pitfall : Self-resonant frequency (typically 5-10 MHz) interference with switching harmonics
-  Solution : Select switching frequencies below 50% of SRF and implement proper damping

### Compatibility Issues with Other Components

 Semiconductor Compatibility 
-  Switching Regulators : Compatible with most modern DC-DC controllers (TI, Analog Devices, Maxim)
-  MOSFETs : Works well with low-voltage power MOSFETs in synchronous buck configurations
-  Diodes : Compatible with Schottky diodes in asynchronous converter topologies

 Passive Component Interactions 
-  Capacitors : Optimal performance with ceramic capacitors (X7R, X5R) for input/output filtering
-  Res

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