Асноўныя тэхнічныя параметры
праект | характарыстыка | |
дыяпазон рабочых тэмператур | -55~+105℃ | |
Намінальнае працоўнае напружанне | 2 ~ 2,5 В | |
дыяпазон магутнасці | 330 ~ 560 мкФ 120 Гц 20℃ | |
Дапушчальнае адхіленне ёмістасці | ±20% (120 Гц 20℃) | |
тангенс кута страт | 120 Гц на 20℃ ніжэй за значэнне ў спісе стандартных прадуктаў | |
ток уцечкі | I≤0,2 КВ або 200 пА прымае максімальнае значэнне, зараджаць пры намінальным напружанні на працягу 2 хвілін, 20°C | |
Эквівалентны паслядоўны супраціў (ESR) | 100 кГц на 20°C ніжэй за значэнне ў спісе стандартных прадуктаў | |
Імпульснае напружанне (В) | у 1,15 раза больш за намінальнае напружанне | |
Трываласць | Выраб павінен вытрымліваць тэмпературу 105 ℃, прымяняць намінальнае працоўнае напружанне на працягу 2000 гадзін, а пасля 16 гадзін — пры тэмпературы 20 ℃. | |
Хуткасць змены ёмістасці | ±20% ад пачатковага значэння | |
тангенс кута страт | ≤200% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
ток уцечкі | ≤Пачатковае значэнне спецыфікацыі | |
Высокая тэмпература і вільготнасць | Прадукт павінен адпавядаць умовам тэмпературы 60°C, вільготнасці 90%~95% на працягу 500 гадзін без падключэння напружання і пасля 16 гадзін пры тэмпературы 20°C, | |
Хуткасць змены ёмістасці | +50% -20% ад пачатковага значэння | |
тангенс кута страт | ≤200% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
ток уцечкі | да пачатковага значэння спецыфікацыі |
Тэмпературны каэфіцыент намінальнага пульсацыйнага току
тэмпература | T≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
каэфіцыент | 1 | 0,7 | 0,25 |
Заўвага: Тэмпература паверхні кандэнсатара не перавышае максімальную рабочую тэмпературу вырабу |
Намінальны папраўчы каэфіцыент частаты пульсацыйнага току
Частата (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
карэкцыйны каэфіцыент | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
СкладзеныяПалімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарыСпалучаюць тэхналогію шматслаёвых палімераў з тэхналогіяй цвёрдацельнага электраліта. Выкарыстоўваючы алюмініевую фальгу ў якасці матэрыялу электрода і падзелу электродаў пластамі цвёрдацельнага электраліта, яны дасягаюць эфектыўнага захоўвання і перадачы зараду. У параўнанні з традыцыйнымі алюмініевымі электралітычнымі кандэнсатарамі, шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары прапануюць больш высокія працоўныя напружанні, ніжэйшы ESR (эквівалентны паслядоўны супраціў), больш працяглы тэрмін службы і больш шырокі дыяпазон працоўных тэмператур.
Перавагі:
Высокае працоўнае напружанне:Шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары маюць высокі дыяпазон працоўнага напружання, які часта дасягае некалькіх сотняў вольт, што робіць іх прыдатнымі для выкарыстання ў высакавольтных прыладах, такіх як пераўтваральнікі энергіі і сістэмы электрычных прывадаў.
Нізкая СОЭ:ESR, або эквівалентны паслядоўны супраціў, — гэта ўнутраны супраціў кандэнсатара. Слой цвёрдацельнага электраліта ў шматслаёвых палімерных цвёрдацельных алюмініевых электралітычных кандэнсатарах зніжае ESR, павялічваючы шчыльнасць магутнасці і хуткасць рэакцыі кандэнсатара.
Працяглы тэрмін службы:Выкарыстанне цвёрдацельных электралітаў падаўжае тэрмін службы кандэнсатараў, часта дасягаючы некалькіх тысяч гадзін, значна зніжаючы частату тэхнічнага абслугоўвання і замены.
Шырокі дыяпазон рабочых тэмператур: шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары могуць стабільна працаваць у шырокім дыяпазоне тэмператур, ад надзвычай нізкіх да высокіх, што робіць іх прыдатнымі для выкарыстання ў розных умовах навакольнага асяроддзя.
Прымяненне:
- Кіраванне харчаваннем: шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары, якія выкарыстоўваюцца для фільтрацыі, сувязі і назапашвання энергіі ў сілавых модулях, рэгулятарах напружання і імпульсных крыніцах харчавання, забяспечваюць стабільную выходную магутнасць.
- Сілавая электроніка: шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары, якія выкарыстоўваюцца для назапашвання энергіі і згладжвання току ў інвертарах, пераўтваральніках і прывадах рухавікоў пераменнага току, павышаюць эфектыўнасць і надзейнасць абсталявання.
- Аўтамабільная электроніка: У аўтамабільных электронных сістэмах, такіх як блокі кіравання рухавіком, інфармацыйна-забаўляльныя сістэмы і сістэмы электраўзмацняльніка руля, для кіравання харчаваннем і апрацоўкі сігналаў выкарыстоўваюцца шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары.
- Новыя сферы прымянення энергіі: шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары, якія выкарыстоўваюцца для захоўвання энергіі і балансавання магутнасці ў сістэмах захоўвання аднаўляльных крыніц энергіі, зарадных станцыях для электрамабіляў і сонечных інвертарах, спрыяюць захоўванню энергіі і кіраванню магутнасцю ў новых сферах прымянення энергіі.
Выснова:
Як новы электронны кампанент, шматслаёвыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары прапануюць шматлікія перавагі і перспектыўныя сферы прымянення. Іх высокае працоўнае напружанне, нізкі ESR, працяглы тэрмін службы і шырокі дыяпазон рабочых тэмператур робяць іх неабходнымі ў кіраванні харчаваннем, сілавой электроніцы, аўтамабільнай электроніцы і новых энергетычных прымяненнях. Яны гатовыя стаць значнай інавацыяй у будучыні захоўвання энергіі, уносячы свой уклад у развіццё тэхналогій захоўвання энергіі.
Нумар прадукту | Працоўная тэмпература (℃) | Намінальнае напружанне (В пастаяннага току) | Ёмістасць (мкФ) | Даўжыня (мм) | Шырыня (мм) | Вышыня (мм) | ESR [мОм макс.] | Жыццё (гадзіны) | Ток уцечкі (мкА) |
MPS331M0DD19003R | -55~105 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 год | 200 |
MPS471M0DD19003R | -55~105 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 год | 200 |
MPS561M0DD19003R | -55~105 | 2 | 560 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 год | 224 |
MPS331M0ED19003R | -55~105 | 2,5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 год | 200 |
MPS391M0ED19003R | -55~105 | 2,5 | 390 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 год | 200 |
MPS471M0ED19003R | -55~105 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 год | 235 |