Асноўныя тэхнічныя параметры
праект | характарыстыка | |
дыяпазон працоўных тэмператур | -55~+105℃ | |
Намінальнае працоўнае напружанне | 2 ~ 2,5 В | |
дыяпазон ёмістасці | 330 ~ 560 мкФ 120 Гц 20 ℃ | |
Допуск ёмістасці | ±20% (120 Гц 20 ℃) | |
тангенс страты | 120 Гц на 20 ℃ ніжэй значэння ў спісе стандартных прадуктаў | |
ток уцечкі | I≤0,2CVor200pA прымае максімальнае значэнне, зараджайце пры намінальным напружанні 2 хвіліны, 20°C | |
Эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне (ESR) | 100 кГц на 20°C ніжэй значэння ў спісе стандартных прадуктаў | |
Перанапружанне (В) | У 1,15 раза перавышае намінальнае напружанне | |
Даўгавечнасць | Прадукт павінен адпавядаць тэмпературы 105 ℃, прымяняць намінальную працоўную напругу на працягу 2000 гадзін і праз 16 гадзін пры 20 ℃, | |
Хуткасць змены ёмістасці | ±20% ад першапачатковага значэння | |
тангенс страты | ≤200% ад першапачатковага значэння спецыфікацыі | |
ток уцечкі | ≤Пачатковае значэнне спецыфікацыі | |
Высокая тэмпература і вільготнасць | Прадукт павінен адпавядаць умовам тэмпературы 60°C, адноснай вільготнасці 90%~95% на працягу 500 гадзін без напружання і праз 16 гадзін пры 20°C, | |
Хуткасць змены ёмістасці | +50% -20% ад першапачатковага кошту | |
тангенс страты | ≤200% ад першапачатковага значэння спецыфікацыі | |
ток уцечкі | да першапачатковага 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 працоўную тэмпературу прадукту |
Каэфіцыент папраўкі частаты намінальнага пульсацыйнага току
Частата (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
папраўчы каэфіцыент | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
СкладзеныПалімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатарыаб'яднаць палімерную тэхналогію з цвёрдацельным электралітам. Выкарыстоўваючы алюмініевую фальгу ў якасці электроднага матэрыялу і падзяляючы электроды пластамі цвёрдацельнага электраліта, яны дасягаюць эфектыўнага захоўвання і перадачы зарада. У параўнанні з традыцыйнымі алюмініевымі электралітычнымі кандэнсатарамі, палімерныя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары забяспечваюць больш высокія працоўныя напружання, меншае ESR (эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне), большы тэрмін службы і больш шырокі дыяпазон працоўных тэмператур.
Перавагі:
Высокае працоўнае напружанне:Стэкавыя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары маюць высокі дыяпазон працоўнага напружання, часта дасягаючы некалькіх сотняў вольт, што робіць іх прыдатнымі для прымянення пад высокім напругай, такіх як пераўтваральнікі энергіі і сістэмы электрычнага прывада.
Нізкая СОЭ:ESR, або эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне, - гэта ўнутранае супраціўленне кандэнсатара. Пласт цвёрдацельнага электраліта ў цвёрдацельных алюмініевых электралітычных кандэнсатарах з цвёрдым палімерам зніжае СОЭ, павялічваючы шчыльнасць магутнасці і хуткасць водгуку кандэнсатара.
Доўгі тэрмін службы:Выкарыстанне цвёрдацельных электралітаў павялічвае тэрмін службы кандэнсатараў, часта дасягаючы некалькіх тысяч гадзін, што значна скарачае частату абслугоўвання і замены.
Шырокі дыяпазон працоўных тэмператур: шматслойныя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары могуць стабільна працаваць у шырокім дыяпазоне тэмператур, ад надзвычай нізкіх да высокіх тэмператур, што робіць іх прыдатнымі для прымянення ў розных умовах навакольнага асяроддзя.
прыкладанні:
- Кіраванне харчаваннем: выкарыстоўваныя для фільтрацыі, сувязі і назапашвання энергіі ў сілавых модулях, рэгулятарах напружання і пераключальных блоках харчавання, шматслойныя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары забяспечваюць стабільную выхадную магутнасць.
- Сілавая электроніка: выкарыстоўваныя для назапашвання энергіі і згладжвання току ў інвертарах, пераўтваральніках і рухавіках пераменнага току, палімерныя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары павышаюць эфектыўнасць і надзейнасць абсталявання.
- Аўтамабільная электроніка: у аўтамабільных электронных сістэмах, такіх як блокі кіравання рухавіком, інфармацыйна-забаўляльныя сістэмы і сістэмы рулявога кіравання з электраўзмацняльнікам, шматслойныя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары выкарыстоўваюцца для кіравання харчаваннем і апрацоўкі сігналаў.
- Новыя энергетычныя прымяненні: шматслойныя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары, якія выкарыстоўваюцца для назапашвання энергіі і балансавання энергіі ў сістэмах назапашвання аднаўляльнай энергіі, станцыях для зарадкі электрамабіляў і сонечных інвертарах, спрыяюць назапашванню энергіі і кіраванню энергіяй у новых энергетычных прылажэннях.
Выснова:
З'яўляючыся новым электронным кампанентам, шматслойныя палімерныя цвёрдацельныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары прапануюць мноства пераваг і шматспадзеўных прымянення. Іх высокае працоўнае напружанне, нізкі ESR, працяглы тэрмін службы і шырокі дыяпазон працоўных тэмператур робяць іх важнымі ў кіраванні сілкаваннем, сілавой электроніцы, аўтамабільнай электроніцы і новых энергетычных прылажэннях. Яны гатовы стаць значнай інавацыі ў назапашванні энергіі ў будучыні, спрыяючы прагрэсу ў тэхналогіі захоўвання энергіі.
Колькасць прадуктаў | Працоўная тэмпература (℃) | Намінальнае напружанне (В пастаяннага току) | Ёмістасць (мкФ) | Даўжыня (мм) | Шырыня (мм) | Вышыня (мм) | СОЭ [мΩmax] | Жыццё (гадз) | 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 |