Fő műszaki paraméterek
Tétel | jellegzetes | |
üzemi hőmérséklet tartomány | -55 ~ +105 ℃ | |
Névleges üzemi feszültség | 6,3 - 35V | |
Kapacitás tartomány | 10 ~ 220uF 120Hz 20℃ | |
Kapacitástűrés | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
Veszteség érintő | 120 Hz 20 ℃ a szabványos terméklistán szereplő érték alatt | |
Szivárgási áram※ | 0,2 CV vagy 1000 uA, amelyik nagyobb, töltse 2 percig névleges feszültségen, 20 ℃ | |
Ekvivalens sorozatú ellenállás (ESR) | A szabványos terméklistában szereplő érték alatt 100kHz 20℃ | |
Tartósság | 105°C-os hőmérsékleten, 2000 órás névleges üzemi feszültség és 16 órás 20°C-on való elhelyezés után a terméknek meg kell felelnie | |
Az elektrosztatikus kapacitás változási sebessége | a kezdeti érték ±20%-a | |
Ekvivalens sorozatú ellenállás (ESR) | ≤ a kezdeti specifikációs érték 200%-a | |
Veszteség érintő | ≤ a kezdeti specifikációs érték 200%-a | |
Szivárgási áram | ≤A specifikáció kezdeti értéke | |
Magas hőmérséklet és páratartalom | A terméknek meg kell felelnie a 60 ℃ hőmérséklet és 90% ~ 95% relatív páratartalom feltételeinek feszültség alkalmazása nélkül 1000 órán keresztül, majd 20 ℃ hőmérsékleten 16 órán keresztül, | |
Az elektrosztatikus kapacitás változási sebessége | a kezdeti érték ±20%-a | |
Ekvivalens sorozatú ellenállás (ESR) | ≤ a kezdeti specifikációs érték 200%-a | |
Veszteség érintő | ≤ a kezdeti specifikációs érték 200%-a | |
Szivárgási áram | ≤ kezdeti specifikációs érték |
Termék méretrajza
Méret (mm)
ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
6,3x3,95 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,90±0,20 | 1.8 | 0.5MAX | ±0,2 |
Ripple Current Frequency Correction Coefficient
■ frekvencia korrekciós tényező
Frekvencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
korrekciós tényező | 0,05 | 0.30 | 0,70 | 1.00 | 1.00 |
Vezetőképes polimer szilárd alumínium elektrolit kondenzátorok: fejlett alkatrészek a modern elektronikához
A vezetőképes polimer tömör alumínium elektrolitkondenzátorok jelentős előrelépést jelentenek a kondenzátortechnológiában, kiváló teljesítményt, megbízhatóságot és hosszú élettartamot kínálva a hagyományos elektrolitkondenzátorokhoz képest. Ebben a cikkben ezen innovatív összetevők jellemzőit, előnyeit és alkalmazásait vizsgáljuk meg.
Jellemzők
A vezetőképes polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok egyesítik a hagyományos alumínium elektrolitkondenzátorok előnyeit a vezetőképes polimer anyagok továbbfejlesztett jellemzőivel. Ezekben a kondenzátorokban az elektrolit egy vezetőképes polimer, amely helyettesíti a hagyományos alumínium elektrolitkondenzátorokban található hagyományos folyékony vagy gél elektrolitot.
A vezetőképes polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok egyik legfontosabb jellemzője az alacsony ekvivalens soros ellenállás (ESR) és a nagy hullámosságú áramkezelési képesség. Ez nagyobb hatékonyságot, kisebb teljesítményveszteséget és nagyobb megbízhatóságot eredményez, különösen a nagyfrekvenciás alkalmazásokban.
Ezenkívül ezek a kondenzátorok kiváló stabilitást biztosítanak széles hőmérséklet-tartományban, és hosszabb élettartammal rendelkeznek a hagyományos elektrolitkondenzátorokhoz képest. Szilárd felépítésük kiküszöböli az elektrolit szivárgásának vagy kiszáradásának kockázatát, így még zord üzemi körülmények között is egyenletes teljesítményt biztosít.
Előnyök
A vezetőképes polimer anyagok alkalmazása a szilárd alumínium elektrolitkondenzátorokban számos előnnyel jár az elektronikus rendszerek számára. Először is, alacsony ESR-értékük és nagy hullámosságuk miatt ideálisak tápegységekben, feszültségszabályozókban és DC-DC átalakítókban való használatra, ahol elősegítik a kimeneti feszültségek stabilizálását és a hatékonyság növelését.
Másodszor, a vezetőképes polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok fokozott megbízhatóságot és tartósságot kínálnak, így alkalmasak kritikus alkalmazásokhoz olyan iparágakban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a távközlés és az ipari automatizálás. A magas hőmérsékletnek, vibrációnak és elektromos igénybevételnek ellenálló képességük biztosítja a hosszú távú teljesítményt és csökkenti az idő előtti meghibásodás kockázatát.
Ezenkívül ezek a kondenzátorok alacsony impedanciájú karakterisztikát mutatnak, ami hozzájárul a jobb zajszűréshez és a jelintegritáshoz az elektronikus áramkörökben. Emiatt értékes alkatrészek az audioerősítőkben, audioberendezésekben és nagy hűségű audiorendszerekben.
Alkalmazások
A vezetőképes polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok az elektronikus rendszerek és eszközök széles körében alkalmazhatók. Általában tápegységekben, feszültségszabályozókban, motorhajtásokban, LED-világításban, távközlési berendezésekben és autóelektronikában használják.
A tápegységekben ezek a kondenzátorok segítenek a kimeneti feszültségek stabilizálásában, a hullámosság csökkentésében és a tranziens reakciók javításában, biztosítva a megbízható és hatékony működést. Az autóelektronikában hozzájárulnak a fedélzeti rendszerek, például a motorvezérlő egységek (ECU), az infotainment rendszerek és a biztonsági funkciók teljesítményéhez és hosszú élettartamához.
Következtetés
A vezetőképes polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok jelentős előrelépést jelentenek a kondenzátortechnológiában, kiváló teljesítményt, megbízhatóságot és hosszú élettartamot kínálva a modern elektronikus rendszerek számára. Alacsony ESR-értékükkel, nagy hullámosságú áramkezelési képességükkel és megnövelt tartósságukkal kiválóan alkalmasak a különféle iparágak széles körére.
Az elektronikus eszközök és rendszerek továbbfejlődésével a nagy teljesítményű kondenzátorok, például a vezetőképes polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok iránti kereslet várhatóan növekedni fog. Az a képességük, hogy megfelelnek a modern elektronika szigorú követelményeinek, nélkülözhetetlen alkatrészekké teszik őket a mai elektronikai tervezésben, hozzájárulva a jobb hatékonysághoz, megbízhatósághoz és teljesítményhez.
Termékkód | Hőmérséklet (℃) | Névleges feszültség (V.DC) | Kapacitás (uF) | Átmérő (mm) | Magasság (mm) | Szivárgási áram (uA) | ESR/impedancia [Ωmax] | Élettartam (óra) |
VP4C0390J221MVTM | -55-105 | 6.3 | 220 | 6.3 | 3.95 | 1000 | 0,06 | 2000 |