Асноўныя тэхнічныя параметры
Прадметы | Характарыстыка | ||||||||||
Дыяпазон працоўных тэмператур | -55℃--+105℃ | ||||||||||
Намінальнае напружанне | 6,3--100В пастаяннага току | ||||||||||
Допуск ёмістасці | ±20%(25±2℃ 120 Гц) | ||||||||||
Ток уцечкі (мкА) | 6,3WV--100WV 1≤0,01CVor3uA Больш C:Намінальная ёмістасць (Uf) V:Намінальная напруга (В) Счытванне праз 2 хвіліны | ||||||||||
Тангенс вугла страты (25±2℃ 120 Гц) | Намінальнае напружанне (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
tg | 0,38 | 0,32 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
Калі намінальная ёмістасць перавышае 1000 мкФ, на кожныя дадатковыя 1000 мкФ тангенс кута страт павялічваецца на 0,02 | |||||||||||
Тэмпературная характарыстыка (120 Гц) | Намінальнае напружанне (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Стаўленне імпедансу Z(-40℃)/Z(20℃) | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Даўгавечнасць | У печы пры тэмпературы 105 ℃ падайце намінальнае напружанне на пэўны час, а затым пастаўце пры пакаёвай тэмпературы на 16 гадзін перад тэставаннем.Тэмпература выпрабаванняў складае 25±2 ℃.Прадукцыйнасць кандэнсатара павінна адпавядаць наступным патрабаванням | ||||||||||
Хуткасць змены ёмістасці | У межах ± 30% ад першапачатковага значэння | ||||||||||
Значэнне тангенса вугла страт | Ніжэй 300% ад вызначанага значэння | ||||||||||
Ток уцечкі | Ніжэй зададзенага значэння | ||||||||||
Загрузіць жыццё | 6,3WV-100WV | 1000 гадзін | |||||||||
Высокая тэмпература захоўвання | Захоўвайце пры тэмпературы 105 ℃ на працягу 1000 гадзін, а затым праверце пры пакаёвай тэмпературы на працягу 16 гадзін.Тэмпература выпрабаванняў складае 25 ± 2 ℃.Прадукцыйнасць кандэнсатара павінна адпавядаць наступным патрабаванням | ||||||||||
Хуткасць змены ёмістасці | У межах ± 30% ад першапачатковага значэння | ||||||||||
Значэнне тангенса вугла страт | Ніжэй 300% ад вызначанага значэння | ||||||||||
Ток уцечкі | Ніжэй 200% ад вызначанага значэння |
Габарытны чарцёж вырабы
D | 4 | 5 | 6.3 |
L | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
d | 0,45 | 0,5(0,45) | 0,5(0,45) |
F | 105 | 2.0 | 2.5 |
α | +0/-0,5 |
Каэфіцыент папраўкі частоты пульсацыйнага току
Частата (Гц) | 50 | 120 | 1K | ≥10 тыс |
каэфіцыент | 0,70 | 1.00 | 1.37 | 1.50 |
Алюмініевы электралітычны кандэнсатар свінцовага тыпуз'яўляецца шырока выкарыстоўваным электронным кампанентам, які звычайна выкарыстоўваецца для назапашвання току зарада і пратокі, забяспечвае стабільнае значэнне ёмістасці, а таксама нізкі імпеданс і нізкае значэнне ESR (эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне), тым самым павышаючы надзейнасць электронных вырабаў і стабільнасць працы.Далей будзе прадстаўлена прымяненнеалюмініевыя электралітычныя кандэнсатары свінцовага тыпуу некалькіх важных галінах.
Па-першае, этыляваныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары шырока выкарыстоўваюцца ў электронных прадуктах.З бесперапынным развіццём тэхналогій і інтэлекту розныя электронныя прадукты сталі неад'емнай часткай жыцця спажыўцоў на рынку.Няхай гэта будзе мабільныя тэлефоны, планшэтныя камп'ютары ў сферы мабільнай сувязі або тэлевізары, аўдыёпрадукцыя і іншыя прадукты ў галіне хатніх забаў,этыляваныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарыгуляюць жыццёва важную ролю.Ён можа забяспечыць надзейнае значэнне ёмістасці, нізкі супраціў і нізкае значэнне ESR, забяспечваючы тым самым стабільнасць працы і надзейнасць электронных вырабаў.
па-другое,этыляваныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарышырока выкарыстоўваюцца ў схемах электрасілкавання.Алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары свінцовага тыпу могуць забяспечваць стабільнае напружанне, а іх высокая ёмістасць і малы вага робяць іх шырока выкарыстоўваюцца.У ланцугах электрасілкавання,этыляваныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарыможа выкарыстоўвацца ў якасці замены такіх кампанентаў, як шпулькі індуктыўнасці і рэгулятары напружання, для дасягнення стабільнай падачы энергіі і захавання працяглага тэрміну службы крыніцы харчавання.
У дадатак,этыляваныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарытаксама шырока выкарыстоўваюцца ў аўтамабільных схемах.У аўтамабільных ланцугах, з-за асаблівасцяў іх працоўнага асяроддзя, неабходна выкарыстоўваць кандэнсатары з высокай тэмпературай талерантнасцю і нізкім каэфіцыентам электрычнай магутнасці.Алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары могуць адпавядаць гэтым патрабаванням і ў той жа час мець такія перавагі, як кампактнасць, лёгкасць і прастата выкарыстання.У аўтамабільных схемах,этыляваныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарывыкарыстоўваюцца ў шырокім спектры прымянення, у тым ліку ў сістэмах запальвання рухавіка, аўтамабільнай аўдыёсістэме і аўтамабільным асвятленні.
Яшчэ адна важная вобласць прымянення - назапашванне і пераўтварэнне энергіі.Этилированные алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарыслужаць у якасці назапашвальніка энергіі і пераўтваральнікаў энергіі ў такіх прыладах, якія выкарыстоўваюць аднаўляльныя крыніцы энергіі, як сонечныя батарэі і элементы энергіі ветру.Ён мае характарыстыкі нізкіх страт і высокай эфектыўнасці, і ён гуляе ўсё больш важную ролю ў энергетычнай прамысловасці.
нарэшце,этыляваныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарытаксама шырока выкарыстоўваюцца ў прамысловым апараце кіравання.Напрыклад, яго можна выкарыстоўваць у прамысловых сістэмах кіравання рухавіком ліній электраперадачы, электронных сістэмах запуску, ахове інвертара і г. д. У прамысловых умовах,алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары свінцовага тыпупавінны мець характарыстыкі высокай стабільнасці, тэрмаўстойлівасці, вібратрываласці і перашкодаўстойлівасці, каб забяспечыць высокую дакладнасць і стабільнасць сістэмы кіравання.
Падводзячы вынік,алюмініевы электралітычны кандэнсатар свінцовага тыпуз'яўляецца шырока выкарыстоўваным электронным кампанентам, і дыяпазон яго прымянення вельмі шырокі.Няхай гэта будзе ў электронных прадуктах, або ў галіне аўтамабіляў, энергетыкі, прамысловага кіравання і г.д., гэта можна ўбачыць.Аднак варта адзначыць, што пры выбары этыляванага алюмініевага электралітычнага кандэнсатара яго трэба выбіраць у адпаведнасці з канкрэтным асяроддзем прымянення і патрабаваннямі.
Напруга | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||||
пункт аб'ём (мкФ) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) |
1 | 4*3,55 | 6 | ||||||||||
2.2 | 4*3,55 | 10 | ||||||||||
3.3 | 4*3,55 | 13 | ||||||||||
4.7 | 4*3,55 | 12 | 4*3,55 | 14 | 5*3,55 | 17 | ||||||
5.6 | 4*3,55 | 17 | ||||||||||
10 | 4*3,55 | 20 | 5*3,55 | 23 | ||||||||
10 | 4*3,55 | 17 | 5*3,55 | 21 | 5*3,55 | 23 | 6,3*3,55 | 27 | ||||
18 | 4*3,55 | 27 | 5*3,55 | 35 | ||||||||
22 | 6,3*3,55 | 58 | ||||||||||
22 | 4*3,55 | 20 | 5*3,55 | 25 | 5*3,55 | 27 | 6,3*3,55 | 35 | 6,3*3,55 | 38 | ||
33 | 4*3,55 | 34 | 5*3,55 | 44 | ||||||||
33 | 5*3,55 | 27 | 5*3,55 | 32 | 6,3*3,55 | 37 | 6,3*3,55 | 44 | ||||
39 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||||
47 | 4*3,55 | 34 | ||||||||||
47 | 5*3,55 | 34 | 6,3*3,55 | 42 | 6,3*3,55 | 46 | ||||||
56 | 5*3,55 | 54 | ||||||||||
68 | 4*3,55 | 34 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||
82 | 5*3,55 | 54 | ||||||||||
100 | 6,3*3,55 | 54 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||
120 | 5*3,55 | 54 | ||||||||||
180 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||||
220 | 6,3*3,55 | 68 |
Напруга | 63 | 80 | 100 | |||
пункт аб'ём (мкФ) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) | вымярэнне D*L (мм) | Пульсацыі току (сярэдні квадрат мА/105 ℃ 120 Гц) |
1.2 | 4*3,55 | 7 | ||||
1.8 | 4*3,55 | 10 | ||||
2.2 | 5*3,55 | 10 | ||||
3.3 | 4*3,55 | 13 | ||||
3.9 | 5*3,55 | 16 | 6,3*3,55 | 17 | ||
5.6 | 5*3,55 | 17 | ||||
6.8 | 6,3*3,55 | 22 | ||||
10 | 6,3*3,55 | 27 |