Асноўныя тэхнічныя параметры
Пункт | характарыстыка | |||||||||
Дыяпазон рабочых тэмператур | -25~ + 130℃ | |||||||||
Намінальны дыяпазон напружання | 200-500 В | |||||||||
Дапушчальнае адхіленне ёмістасці | ±20% (25±2℃ 120Гц) | |||||||||
Ток уцечкі (мкА) | 200-450 Вт | ≤0,02 КВ + 10 (мкА) C: намінальная ёмістасць (мкФ) V: намінальнае напружанне (В) Вымярэнне на працягу 2 хвілін | |||||||||
Тангенс частоты страт (25±2℃ 120Гц) | Намінальнае напружанне (В) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg δ | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
Для намінальнай ёмістасці, якая перавышае 1000 мкФ, тангенс кута страт павялічваецца на 0,02 на кожныя 1000 мкФ. | ||||||||||
Тэмпературныя характарыстыкі (120 Гц) | Намінальнае напружанне (В) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Суадносіны імпедансу Z(-40℃)/Z(20℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Трываласць | У печы пры тэмпературы 130℃ прыкладвайце намінальнае напружанне з намінальным пульсіруючым токам на працягу пэўнага часу, затым пастаўце пры пакаёвай тэмпературы на 16 гадзін і правядзіце выпрабаванне. Тэмпература выпрабавання складае 25±2℃. Характарыстыкі кандэнсатара павінны адпавядаць наступным патрабаванням. | |||||||||
Хуткасць змены магутнасці | 200~450 Вт | У межах ±20% ад пачатковага значэння | ||||||||
Тангенс вугла страт | 200~450 Вт | Ніжэй за 200% ад зададзенага значэння | ||||||||
Ток уцечкі | Ніжэй за пазначанае значэнне | |||||||||
Тэрмін службы нагрузкі | 200-450 Вт | |||||||||
Памеры | Тэрмін службы нагрузкі | |||||||||
DΦ≥8 | 130℃ 2000 гадзін | |||||||||
105℃ 10000 гадзін | ||||||||||
Захоўванне пры высокай тэмпературы | Захоўваць пры тэмпературы 105℃ на працягу 1000 гадзін, паставіць пры пакаёвай тэмпературы на 16 гадзін і праверыць пры тэмпературы 25±2℃. Характарыстыкі кандэнсатара павінны адпавядаць наступным патрабаванням. | |||||||||
Хуткасць змены магутнасці | У межах ±20% ад пачатковага значэння | |||||||||
Значэнне тангенса кута страт | Ніжэй за 200% ад зададзенага значэння | |||||||||
Ток уцечкі | Ніжэй за 200% ад зададзенага значэння |
Памеры (адзінка вымярэння: мм)
L=9 | a=1,0 |
L≤16 | a=1,5 |
Л>16 | a=2,0 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14,5 |
d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
F | 2 | 2,5 | 3.5 | 5 | 7 | 7,5 |
Каэфіцыент кампенсацыі пульсацыйнага току
①Каэфіцыент карэкцыі частаты
Частата (Гц) | 50 | 120 | 1K | 10 тыс.~50 тыс. | 100 тыс. |
Папраўчы каэфіцыент | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
②Каэфіцыент карэкцыі тэмпературы
Тэмпература (℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105℃ |
Папраўчы каэфіцыент | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Стандартны спіс прадуктаў
Серыя | Вольт (В) | Ёмістасць (мкФ) | Памер D×L (мм) | Імпеданс (Ωmax/10×25×2℃) | Пульсіруючы ток (мА rms/105 × 100 кГц) |
Святлодыёдны | 400 | 2.2 | 8×9 | 23 | 144 |
Святлодыёдны | 400 | 3.3 | 8×11,5 | 27 | 126 |
Святлодыёдны | 400 | 4.7 | 8×11,5 | 27 | 135 |
Святлодыёдны | 400 | 6.8 | 8×16 | 10.50 | 270 |
Святлодыёдны | 400 | 8.2 | 10×14 | 7,5 | 315 |
Святлодыёдны | 400 | 10 | 10×12,5 | 13,5 | 180 |
Святлодыёдны | 400 | 10 | 8×16 | 13,5 | 175 |
Святлодыёдны | 400 | 12 | 10×20 | 6.2 | 490 |
Святлодыёдны | 400 | 15 | 10×16 | 9,5 | 280 |
Святлодыёдны | 400 | 15 | 8×20 | 9,5 | 270 |
Святлодыёдны | 400 | 18 | 12,5×16 | 6.2 | 550 |
Святлодыёдны | 400 | 22 | 10×20 | 8.15 | 340 |
Святлодыёдны | 400 | 27 | 12,5×20 | 6.2 | 1000 |
Святлодыёдны | 400 | 33 | 12,5×20 | 8.15 | 500 |
Святлодыёдны | 400 | 33 | 10×25 | 6 | 600 |
Святлодыёдны | 400 | 39 | 12,5×25 | 4 | 1060 |
Святлодыёдны | 400 | 47 | 14,5×25 | 4.14 | 690 |
Святлодыёдны | 400 | 68 | 14,5×25 | 3.45 | 1035 |
Вадкасвінцовы электралітычны кандэнсатар — гэта тып кандэнсатара, які шырока выкарыстоўваецца ў электронных прыладах. Яго структура ў асноўным складаецца з алюмініевай абалонкі, электродаў, вадкага электраліта, правадоў і герметычных кампанентаў. У параўнанні з іншымі тыпамі электралітычных кандэнсатараў, вадкасвінцовыя электралітычныя кандэнсатары маюць унікальныя характарыстыкі, такія як высокая ёмістасць, выдатныя частотныя характарыстыкі і нізкае эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне (ESR).
Асноўная структура і прынцып працы
Электралітычны кандэнсатар тыпу вадкага свінцу ў асноўным складаецца з анода, катода і дыэлектрыка. Анод звычайна вырабляюць з высакаякаснага алюмінію, які падвяргаецца анадавання, утвараючы тонкі пласт плёнкі аксіду алюмінію. Гэтая плёнка дзейнічае як дыэлектрык кандэнсатара. Катод звычайна вырабляюць з алюмініевай фальгі і электраліта, прычым электраліт служыць як матэрыялам катода, так і асяроддзем для рэгенерацыі дыэлектрыка. Прысутнасць электраліта дазваляе кандэнсатару падтрымліваць добрую прадукцыйнасць нават пры высокіх тэмпературах.
Канструкцыя з вывадамі азначае, што гэты кандэнсатар падключаецца да ланцуга праз вывады. Звычайна гэтыя вывады вырабляюцца з луджанага меднага дроту, што забяспечвае добрую электрычную сувязь падчас паяння.
Асноўныя перавагі
1. **Высокая ёмістасць**: Вадкія свінцовыя электралітычныя кандэнсатары маюць высокую ёмістасць, што робіць іх вельмі эфектыўнымі ў фільтрацыі, сувязі і назапашванні энергіі. Яны могуць забяспечыць вялікую ёмістасць у невялікім аб'ёме, што асабліва важна ў электронных прыладах з абмежаванай прасторай.
2. **Нізкі эквівалентны паслядоўны супраціў (ESR)**: Выкарыстанне вадкага электраліта прыводзіць да нізкага ESR, што зніжае страты магутнасці і цеплавыдзяленне, тым самым паляпшаючы эфектыўнасць і стабільнасць кандэнсатара. Гэтая асаблівасць робіць іх папулярнымі ў высокачастотных імпульсных крыніцах харчавання, аўдыёабсталяванні і іншых прыладах, якія патрабуюць высокачастотнай прадукцыйнасці.
3. **Выдатныя частотныя характарыстыкі**: Гэтыя кандэнсатары дэманструюць выдатную прадукцыйнасць на высокіх частотах, эфектыўна падаўляе высокачастотны шум. Таму яны звычайна выкарыстоўваюцца ў схемах, якія патрабуюць стабільнасці высокіх частот і нізкага ўзроўню шуму, такіх як сілавыя схемы і абсталяванне сувязі.
4. **Доўгі тэрмін службы**: Дзякуючы выкарыстанню высакаякасных электралітаў і перадавых вытворчых працэсаў, вадкасныя свінцовыя электралітычныя кандэнсатары звычайна маюць працяглы тэрмін службы. Пры нармальных умовах эксплуатацыі іх тэрмін службы можа дасягаць некалькіх тысяч да дзясяткаў тысяч гадзін, што адпавядае патрабаванням большасці прымяненняў.
Сферы прымянення
Вадкія свінцовыя электралітычныя кандэнсатары шырока выкарыстоўваюцца ў розных электронных прыладах, асабліва ў сілавых ланцугах, аўдыёабсталяванні, прыладах сувязі і аўтамабільнай электроніцы. Звычайна яны выкарыстоўваюцца ў схемах фільтрацыі, сувязі, развязкі і назапашвання энергіі для павышэння прадукцыйнасці і надзейнасці абсталявання.
Карацей кажучы, дзякуючы высокай ёмістасці, нізкаму ESR, выдатным частотным характарыстыкам і працягламу тэрміну службы, вадкасныя свінцовыя электралітычныя кандэнсатары сталі незаменнымі кампанентамі ў электронных прыладах. З развіццём тэхналогій прадукцыйнасць і дыяпазон прымянення гэтых кандэнсатараў будуць працягваць пашырацца.