Асноўныя тэхнічныя параметры
Тэхнічны параметр
♦105℃ 2000~5000 гадзін
♦ Нізкая СОЭ, плоскі тып, вялікая ёмістасць
♦ RoHS сумяшчальны
♦ Адпавядае патрабаванням AEC-Q200, звярніцеся да нас для атрымання дадатковай інфармацыі
Спецыфікацыя
Прадметы | Характарыстыка | ||||||||||
Дыяпазон працоўных тэмператур | ≤100V.DC -55℃~+105℃; 160V.DC -40℃~+105℃ | ||||||||||
Намінальнае напружанне | 63~160В пастаяннага току | ||||||||||
Допуск ёмістасці | ±20% (25±2℃ 120 Гц) | ||||||||||
Ток уцечкі ((мкА) | 6.3 〜100 Вт |≤0,01 КВ або 3 мкА ў залежнасці ад таго, што больш C: намінальная ёмістасць (мкФ) V: намінальная напруга (В) 2 хвіліны чытання | ||||||||||
160WV |≤0,02CV+10(uA) C:намінальная ёмістасць (uF) V:намінальнае напружанне (V) 2 хвіліны чытання | |||||||||||
Каэфіцыент рассейвання (25±2℃120 Гц) | Намінальнае напружанне (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
Намінальнае напружанне (В) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
Для тых, хто мае намінальную ёмістасць больш за 1000 мкФ, калі намінальная ёмістасць павялічваецца на 1000 мкФ, tgδ павялічваецца на 0,02 | |||||||||||
Тэмпературныя характарыстыкі (120 Гц) | Намінальнае напружанне (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Цягавітасць | Пасля стандартнага часу выпрабаванняў з ужываннем намінальнага напружання з намінальным пульсацыйным токам у печы пры 105 ℃ наступныя характарыстыкі павінны быць выкананы праз 16 гадзін пры 25 ± 2 °C. | ||||||||||
Змена ёмістасці | у межах ±30% ад пачатковага значэння | ||||||||||
Каэфіцыент рассейвання | Не больш за 300% ад названага значэння | ||||||||||
Ток уцечкі | Не больш за ўказанае значэнне | ||||||||||
Тэрмін службы нагрузкі (гадзіны) | ≤Φ 10 2000 гадзін | >Φ10 5000 гадзін | |||||||||
Тэрмін захоўвання пры высокай тэмпературы | Пасля вытрымкі кандэнсатараў без нагрузкі пры тэмпературы 105 ℃ на працягу 1000 гадзін наступная спецыфікацыя павінна быць выканана пры 25 ± 2 ℃. | ||||||||||
Змена ёмістасці | у межах ±20% ад пачатковага значэння | ||||||||||
Каэфіцыент рассейвання | Не больш за 200% ад названага значэння | ||||||||||
Ток уцечкі | Не больш за 200% ад названага значэння |
Габарытны чарцёж вырабы
Памер (мм)
L<20 | а=1,0 |
L≥20 | а=2,0 |
D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 |
d | 0,45 | 0,5 (0,45) | 0,5 | 0,6(0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
F | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Каэфіцыент папраўкі частоты пульсацыйнага току
Частата (Гц) | 50 | 120 | 1K | 210 тыс |
Каэфіцыент | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Падраздзяленне Liquid Small Business Unit займаецца даследаваннямі і распрацоўкамі і вытворчасцю з 2001 года. Маючы вопытную каманду даследаванняў і распрацовак і вытворчасць, яно бесперапынна і няўхільна вырабляе розныя высакаякасныя мініяцюрныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары для задавальнення інавацыйных патрэб кліентаў у электралітычных алюмініевых кандэнсатарах. Падраздзяленне вадкага малога бізнесу мае дзве камплектацыі: вадкія алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары SMD і вадкія свінцовыя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары. Яе прадукцыя мае такія перавагі, як мініяцюрізацыя, высокая стабільнасць, высокая ёмістасць, высокае напружанне, высокая тэрмаўстойлівасць, нізкі імпеданс, высокая пульсацыя і працяглы тэрмін службы. Шырока выкарыстоўваецца ўновая энергія, аўтамабільная электроніка, крыніца харчавання высокай магутнасці, інтэлектуальнае асвятленне, хуткая зарадка з нітрыду галію, бытавая тэхніка, фотаэлектрыка і іншыя галіны прамысловасці.
Аб усімАлюмініевы электралітычны кандэнсатарвам трэба ведаць
Алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары - звычайны тып кандэнсатараў, які выкарыстоўваецца ў электронных прыладах. Вывучыце асновы іх працы і іх прымянення ў гэтым кіраўніцтве. Вас цікавіць алюмініевы электралітычны кандэнсатар? У гэтым артыкуле разглядаюцца асновы гэтых алюмініевых кандэнсатараў, у тым ліку іх канструкцыя і выкарыстанне. Калі вы пачатковец у алюмініевых электралітычных кандэнсатарах, гэта кіраўніцтва - выдатнае месца для пачатку. Адкрыйце для сябе асновы гэтых алюмініевых кандэнсатараў і тое, як яны функцыянуюць у электронных схемах. Калі вас цікавіць кампанент электроннага кандэнсатара, магчыма, вы чулі пра алюмініевы кандэнсатар. Гэтыя кампаненты кандэнсатара шырока выкарыстоўваюцца ў электронных прыладах і гуляюць важную ролю ў распрацоўцы схем. Але што гэта такое і як яны працуюць? У гэтым кіраўніцтве мы вывучым асновы алюмініевых электралітычных кандэнсатараў, у тым ліку іх канструкцыю і прымяненне. Незалежна ад таго, пачатковец вы ці дасведчаны энтузіяст электронікі, гэты артыкул з'яўляецца выдатным рэсурсам для разумення гэтых важных кампанентаў.
1.Што такое алюмініевы электралітычны кандэнсатар? Алюмініевы электралітычны кандэнсатар - гэта тып кандэнсатара, які выкарыстоўвае электраліт для дасягнення больш высокай ёмістасці, чым іншыя тыпы кандэнсатараў. Ён складаецца з дзвюх алюмініевых фольг, падзеленых паперай, прасякнутай электралітам.
2.Як гэта працуе? Калі на электронны кандэнсатар падаецца напружанне, электраліт праводзіць электрычнасць і дазваляе электроннаму кандэнсатару захоўваць энергію. Алюмініевая фальга дзейнічае як электроды, а папера, прасякнутая электралітам, - як дыэлектрык.
3. Якія перавагі выкарыстання алюмініевых электралітычных кандэнсатараў? Алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары маюць вялікую ёмістасць, што азначае, што яны могуць захоўваць шмат энергіі ў невялікай прасторы. Яны таксама адносна недарагія і могуць вытрымліваць высокае напружанне.
4.Якія недахопы выкарыстання алюмініевага электралітычнага кандэнсатара? Адным з недахопаў выкарыстання алюмініевых электралітычных кандэнсатараў з'яўляецца тое, што яны маюць абмежаваны тэрмін службы. Электраліт з часам можа высахнуць, што можа прывесці да выхаду з ладу кампанентаў кандэнсатара. Яны таксама адчувальныя да тэмпературы і могуць быць пашкоджаны пры ўздзеянні высокіх тэмператур.
5. Якія агульныя прымянення алюмініевых электралітычных кандэнсатараў? Алюмініевы электралітычны кандэнсатар звычайна выкарыстоўваецца ў блоках харчавання, аўдыёабсталяванні і іншых электронных прыладах, якія патрабуюць высокай ёмістасці. Яны таксама выкарыстоўваюцца ў аўтамабільнай прамысловасці, напрыклад, у сістэме запальвання.
6.Як выбраць правільны алюмініевы электралітычны кандэнсатар для вашага прымянення? Пры выбары алюмініевых электралітычных кандэнсатараў неабходна ўлічваць ёмістасць, намінальную напругу і тэмпературу. Таксама трэба ўлічваць памер і форму кандэнсатара, а таксама варыянты мацавання.
7.Як даглядаць за алюмініевым электралітычным кандэнсатарам? Каб даглядаць за алюмініевымі электралітычнымі кандэнсатарамі, трэба пазбягаць уздзеяння на іх высокіх тэмператур і высокага напружання. Вы таксама павінны пазбягаць механічных уздзеянняў або вібрацыі. Калі кандэнсатар выкарыстоўваецца нячаста, варта перыядычна падаваць на яго напружанне, каб электраліт не перасыхаў.
Перавагі і недахопыАлюмініевыя электралітычныя кандэнсатары
Алюмініевы электралітычны кандэнсатар мае як перавагі, так і недахопы. Са станоўчага боку, яны маюць высокае стаўленне ёмістасці да аб'ёму, што робіць іх карыснымі ў прыкладаннях, дзе абмежавана прастора. Алюмініевы электралітычны кандэнсатар таксама мае адносна нізкі кошт у параўнанні з іншымі тыпамі кандэнсатараў. Аднак яны маюць абмежаваны тэрмін службы і могуць быць адчувальныя да ваганняў тэмпературы і напружання. Акрамя таго, калі алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары не будуць выкарыстоўвацца належным чынам, яны могуць выйсці з ладу. Са станоўчага боку, алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары маюць высокае стаўленне ёмістасці да аб'ёму, што робіць іх карыснымі ў прыкладаннях, дзе абмежавана прастора. Аднак яны маюць абмежаваны тэрмін службы і могуць быць адчувальныя да ваганняў тэмпературы і напружання. Акрамя таго, алюмініевы электралітычны кандэнсатар можа быць схільны да ўцечкі і мець больш высокае эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне ў параўнанні з іншымі тыпамі электронных кандэнсатараў.
Колькасць прадуктаў | Працоўная тэмпература (℃) | Напружанне (В пастаяннага току) | Ёмістасць (мкФ) | Дыяметр (мм) | Даўжыня (мм) | Ток уцечкі (мкА) | Намінальны ток пульсацый [мА/сярэднеквадратычнае значэнне] | ESR/імпеданс [Ωmax] | Жыццё (гадзіны) | Атэстацыя |
L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 год | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428.4 | 1740 год | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 год | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 год | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 год | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 год | 3.28 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2,58 | 5000 | AEC-Q200 |